WO2018182287A1 - 디스플레이의 저전력 구동 방법 및 이를 수행하는 전자 장치 - Google Patents

디스플레이의 저전력 구동 방법 및 이를 수행하는 전자 장치 Download PDF

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WO2018182287A1
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김한여울
파리아스 미란다마테우스
홍윤표
김하영
양지은
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삼성전자 주식회사
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    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving
    • G09G2330/023Power management, e.g. power saving using energy recovery or conservation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • Embodiments disclosed in the present disclosure relate to a low power driving method of a display and an electronic device performing the same.
  • portable electronic devices such as smartphones and tablet PCs may support various functions such as Internet access and multimedia content playback in addition to call and message transmission and reception functions.
  • the display of the portable electronic device may be implemented as a so-called touch screen display having a touch sensor.
  • the touch screen display may also play a role as an input means for receiving an operation from a user in addition to serving as a visual display means.
  • the electronic device may provide useful information such as a clock, a date, and / or a notification even when the electronic device operates in an inactive state (or also referred to as a sleep state, a sleep mode, a low power mode, or the like). Output to touch screen display.
  • the electronic device may output such useful information (referred to as AOD content) even in an inactive state for reducing power consumption.
  • an electronic device when an electronic device operates in an inactive state (eg, a sleep state), a method for providing various AOD contents based on interaction (eg, a touch input) with a user and an electronic device performing the same A device can be provided.
  • an inactive state eg, a sleep state
  • interaction e.g, a touch input
  • an electronic device may include a touch sensor, a touch sensor IC that detects a touch detected by the touch sensor, a display panel, a host processor, and an image received from the host processor. It may include a display driving IC for driving the display panel to be displayed on the display panel.
  • the display driving IC receives an image including a plurality of partial images from the host processor and stores the image in a graphic RAM (GRAM), and when the host processor is in a low power state, among the plurality of partial images.
  • GRAM graphic RAM
  • the host processor is in a low power state of the host processor is maintained, and the partial image corresponding to the touch data is selectively displayed on the display panel. It can be set to output to.
  • an electronic device may include a touch sensor, a touch sensor IC detecting a touch detected by the touch sensor, a display panel, and a GRAM (GRAM) configured to store an image received from a host processor. And a display driving IC (RAM).
  • the image may include a plurality of partial images.
  • the touch sensor IC may provide touch data of the detected touch to the display driving IC when the detected touch corresponds to a designated touch pattern.
  • the display driving IC may specify a partial image based on the touch data and output the specified partial image to the display panel.
  • various AOD contents may be provided in response to a user's touch.
  • various effects may be provided that are directly or indirectly identified through this document.
  • FIG 1 illustrates an electronic device to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device including a display driving IC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a view for explaining an AOD according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an AOD to which an up-scaler is applied according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an AOD to which an up-scaler is applied according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates an AOD using a sub-partial image according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 illustrates an AOD to which a decoder is applied according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of driving a display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may be various types of devices.
  • the electronic device may be, for example, a portable communication device (such as a smartphone), a computer device (such as a personal digital assistant (PDA), a tablet PC (tablet PC), a laptop PC (, desktop PC, workstation, or server).
  • PDA personal digital assistant
  • a portable multimedia device eg, e-book reader or MP3 player
  • a portable medical device eg, heart rate, blood sugar, blood pressure, or body temperature meter
  • a camera or a wearable device.
  • HMDs head-mounted-devices
  • textiles or clothing e.g.
  • the electronic device is, for example, a television, a digital video disk (DVD) player, an audio device, an audio accessory.
  • Device e.g. spigot , Headphone, or headset
  • refrigerator air conditioner, cleaner, oven, microwave, washing machine, air purifier, set top box, home automation control panel, security control panel, game console, electronic dictionary, electronic key, camcorder, or electronic picture frame It may include at least one of.
  • the electronic device may be a navigation device, a global navigation satellite system (GNSS), an event data recorder (EDR) (eg, a black box for a vehicle / vessel / airplane), an automotive infotainment device.
  • GNSS global navigation satellite system
  • EDR event data recorder
  • automotive infotainment device e.g. automotive head-up displays
  • industrial or home robots drones, automated teller machines (ATMs), point of sales (POS) devices
  • metrology devices e.g. water, electricity, or gas measurement devices
  • an Internet of Things device eg, a light bulb, a sprinkler device, a fire alarm, a temperature controller, or a street light.
  • the electronic device is not limited to the above-described devices, and, for example, as in the case of a smartphone equipped with a measurement function of biometric information (for example, heart rate or blood sugar) of a person,
  • biometric information for example, heart rate or blood sugar
  • the functions of the devices may be provided in combination.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • FIG 1 illustrates an electronic device to which an embodiment of the present invention is applied.
  • an electronic device 101 to which an embodiment is applied may include an active mode in which a user can use the functions of the electronic device 101 intensively, and a deactivation in a state of waiting for the user's use. (inactive) state can be supported.
  • the electronic device 101 in the activated state, various hardware modules and / or software modules included in the electronic device 101 may fully exhibit their functions.
  • the electronic device 101 can receive sufficient power from the battery.
  • the electronic device 101 may switch from an inactive state to an activated state in response to a user's manipulation (for example, pressing a physical button or a designated touch gesture).
  • the activation state may be referred to in various terms such as a wake-up state, an awake state, a wake-up mode, a wake mode, a normal mode, an activation mode, and the like, regardless of the term used. .
  • the wake-up state will be described using the "wake-up state”.
  • the display 11 including the touch screen of the electronic device 101 may display various contents (eg, images, videos, etc.) requested by the user.
  • the display 11 including the touch screen may detect a touch (or touch gesture) from the user with high sensitivity.
  • the display 11 including the touch screen may receive an image at a predetermined frame frequency or frame rate (eg, 60 Hz) from a host through a display driving IC to display the various contents. have.
  • various hardware modules and / or software modules included in the electronic device 101 may be deactivated or perform only limited functions.
  • the modules may be supplied with limited power from the battery.
  • the processor of the electronic device 101 may control the hardware module and / or the software module to perform only a limited function.
  • the deactivated state may be referred to in various terms such as a sleep state, a low power state, a sleep mode, an inactive mode, an idle state, a sleep mode, a stand-by state, a standby mode, and the like. It is not limited to the terminology. Hereinafter, the description will be made using the “sleep state” or the "low power state”.
  • the display 11 including the touch screen of the electronic device 101 may display only limited content (eg, an image, text, or icon).
  • the display 11 including the touch screen may sense a touch (or touch gesture) from the user with low sensitivity.
  • the display 11 including the touch screen may not receive an image from the host for a predetermined time.
  • the display 11 including the touch screen may display the limited content only by operation of a display driving IC (so-called Panel Self Refresh).
  • the electronic device 101 operating in the sleep state may display a display 11 including a touch screen with designated content (eg, a text / image indicating a digital clock, a date, and a battery status; AOD content hereinafter).
  • designated content eg, a text / image indicating a digital clock, a date, and a battery status; AOD content hereinafter.
  • the pixels constituting the AOD content may be displayed in a specified color (eg, white).
  • the remaining pixels constituting the background other than the AOD content may be set to a designated color (eg, black).
  • the display 11 including the touch screen includes an OLED panel, the pixels forming the background may be turned off.
  • the AOD content may be moved up and down or left and right periodically or aperiodically. This is to prevent burn-in of pixels (eg, OLED pixels) displaying text, images, and GUI objects included in the AOD content.
  • the electronic device 101 may alternately emit sub-pixels included in each pixel of the AOD content.
  • the display 11 including the touch screen may sense a touch from a user while consuming limited power.
  • a method of providing various AOD contents in response to a touch by an electronic device 101 operating in a sleep state and an electronic device performing the same will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 201 may include a display panel 210, a display driver IC (DDI) 215, a touch sensor 220, a touch sensor IC 225, It may include a pressure sensor 230, a pressure sensor IC 235, a haptic actuator 240, a memory 250, and a host processor 260.
  • the electronic device 201 may not include some of the components shown in FIG. 2.
  • the electronic device 101 may further include a configuration (eg, an electronic pen panel (eg, a digitizer) for sensing an input from an electronic pen (eg, stylus)) that is not illustrated in FIG. 2.
  • the IC for driving the electronic pen panel may operate similarly to the touch sensor IC 225.
  • the display panel 210 may receive an image signal from the display driver IC (DDI) 215.
  • the display panel 210 may display various contents (for example, text, an image, a video, an icon, a widget, or a symbol) based on the image signal.
  • the display driving IC (DDI) 215 may be electrically connected to the display panel 210.
  • the display driving IC 215 may drive the display panel 210 such that an image received from the host processor 260 is displayed on the display panel 210.
  • the display driver IC 215 may store the image data received from the host processor 260 in the GRAM 217 and supply the image signal corresponding to the image data to the display panel 210.
  • the display driving IC 215 may supply an image signal to the display panel 210 at a specified frame rate (eg, 60 Hz) in a wake-up state.
  • the host processor 260 may provide image data corresponding to the image signal to the display driving IC 215 at a relatively high frequency in the wake-up state.
  • the display driving IC 215 may, in the sleep state, generate an image signal at a relatively low frame rate (eg, 30 Hz) based on image data (or partial image data) previously stored in the GRAM 217. It may be supplied to the display panel 210 (Panel Self Refresh operation).
  • the host processor 260 in order to provide image data to the display driver IC 215, the host processor 260 operates only in a wake-up state temporarily, and does not participate in the panel self refresh operation of the display driver IC 215. Can be. That is, the host processor 260 may not provide an image to the display driver IC 215 during the panel self refresh operation.
  • a physical amount (eg, voltage, light amount, resistance, charge amount, capacitance, etc.) designated by a touch from a user may change.
  • the touch sensor 220 may detect a touch based on the specified physical quantity.
  • the touch sensor 220 may be referred to as a touch panel, a touch circuit, or the like.
  • the touch sensor 220 may be disposed on the top or bottom surface of the display panel 210 or may be combined with the display panel 210. The combination of the display panel 210 and the touch sensor 220 may be referred to as a "touch screen display.”
  • the touch sensor IC 225 may be electrically connected to the touch sensor 220 to detect a change (ie, touch) of a physical quantity in the touch sensor 220, and detect the detected touch.
  • the touch sensor IC 225 may calculate data (touch data) regarding the detected touch.
  • the touch data may include at least one of a position on the touch sensor 220 of the touch (coordinate data (X, Y) of the touched position), the type of the touch, or the duration of the touch. Can be.
  • the touch sensor IC 225 when operating in the wake-up state, may provide the touch data to the host processor 260. On the other hand, when operating in the sleep state, the touch sensor IC 225 may provide the touch data to the display driving IC 215.
  • the touch sensor IC 225 may include an internal memory (eg, the register 310 of FIG. 3).
  • the memory may store, for example, information on a region capable of recognizing a touch in a sleep state, information on a designated touch pattern, and the like. In the sleep state, the touch sensor IC 225 may provide the display driving IC 215 with touch data of the detected touch when the detected touch corresponds to a designated touch pattern stored in the memory.
  • the touch sensor IC 225 may be referred to as a touch controller, a touch IC, a touch screen IC, or a touch screen controller IC.
  • the host processor 260 may serve as the touch sensor IC 225.
  • the touch sensor IC 225 may be implemented in one configuration with the display driving IC, and this configuration may be referred to as a touch display driver IC (TDDI).
  • the pressure sensor 230 may include a plurality of electrodes (transmitting end Tx and receiving end Rx) having a dielectric layer interposed therebetween.
  • a physical quantity eg, capacitance
  • the pressure sensor IC 235 may detect a change in a physical quantity (eg, capacitance) in the pressure sensor 230 and calculate (or detect) the pressure value Z based on the change in the physical quantity.
  • the pressure sensor IC 235 may be referred to as a force touch controller, a force sensor IC, a pressure panel IC, or the like.
  • the pressure sensor IC 235 when operating in the wake-up state, may provide the detected pressure value to the host processor 260. On the other hand, when operating in the sleep state, the pressure sensor IC 235 may provide the detected pressure value to the display driving IC 215.
  • the pressure sensor IC 235 may include an internal memory (eg, the register 410 of FIG. 3). For example, in the sleep state, information about a region capable of recognizing the pressure of the touch, information for discretely distinguishing the pressure intensity of the detected touch may be stored. For example, the pressure sensor IC 235 may provide the first pressure value to the display driving IC 215 when the pressure intensity of the touch is greater than or equal to the first threshold value in the sleep state. In addition, the pressure sensor IC 235 may provide a second pressure value to the display driving IC 215 when the pressure intensity of the touch is greater than or equal to a second threshold value (first threshold value ⁇ second threshold value).
  • a second threshold value first threshold value ⁇ second threshold value
  • the pressure sensor IC 235 may be implemented in one configuration (eg, one-chip) with the touch sensor IC 225 and / or the display driving IC 215.
  • the haptic actuator 240 may provide tactile feedback (eg, vibration) to the user according to a control command of the host processor 260.
  • the haptic actuator 240 may provide tactile feedback to the user when a touch (eg, touch, hovering, force touch, etc.) is detected from the user.
  • the memory 250 may store instructions or data associated with an operation of a component included in the electronic device 201.
  • the memory 250 may store image data provided to the display driver IC 215.
  • the host processor 260 may include a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), an application processor (AP) communication processor (CP), and a sensor hub for controlling a plurality of sensors at low power. It may include any one.
  • the host processor 260 is electrically connected to, for example, the components 210 to 250 included in the electronic device 201, so that the host processor 260 may be connected to the components 210 to 250 of the electronic device 201. Operations and data processing related to control and / or communication can be performed.
  • the host processor 260 may provide the display driving IC 215 with an image read from the memory 250 or an image generated by itself.
  • the display driver IC 215 may store the received image in an embedded GRAM 217.
  • the host processor 260 may enter a sleep state (or a low power state) after storing the image in the GRAM 217.
  • the host processor 260 may maintain the sleep state while a touch is detected and an image corresponding to the touch is output to the display panel.
  • the image stored in the GRAM 217 may include a plurality of partial images.
  • the plurality of partial images may be concatenated with each other in a structure of data to form an image of one frame.
  • an aspect ratio of the plurality of partial images corresponds to an aspect ratio of an entire image of the plurality of partial images (for example, substantially the same), or corresponds to an aspect ratio of the display panel (for example, : Substantially the same) (see FIG. 4).
  • An image including the plurality of partial images may be referred to as a "full image" to distinguish it from the partial image.
  • the display driving IC 215 may selectively output one of the plurality of partial images stored in the GRAM 217 to the display panel 210. have.
  • the display driving IC 215 when the display driving IC 215 receives the touch data of the detected touch from the touch sensor IC 225, the display driving IC 215 maintains a low power state of the host processor 260 and corresponds to the touch data.
  • the image may be selectively output to the display panel 210.
  • the touch sensor IC 225 may provide the display driving IC 215 with touch data of the detected touch.
  • the touch pattern is, for example, the position on the touch sensor 220 of the detected touch, the type of touch (eg, single tap, double tap, triple tap, touch swipe, long press, touch gesture, etc.), touch It may be defined based on at least one of shape, touch area, or duration of the touch.
  • the designated touch pattern may include a double tap in a region occupied by a specific UI object, a long press of two seconds or more at a specific position (or region), and the like.
  • the display driving IC 215 may specify a partial image based on the touch data provided from the touch sensor IC 225, and output the specified partial image to the display panel 210.
  • the display driving IC 215 may use, for example, a data address on the GRAM 217 and / or a data size of the partial image to be output to specify a partial image linked to the touch data. Can be.
  • the entire image received from the host processor 260 may include a plurality of partial images.
  • the display driver IC 215 may magnify the specified partial image based on the touch data at a predetermined magnification and output the enlarged partial image data to the display panel 210.
  • the partial image specified based on the touch data may not match the aspect ratio of the display panel 210.
  • the display driver IC 215 may adjust the aspect ratio of the specified partial image to the aspect ratio (designated aspect ratio) of the display panel 210.
  • an image received from the host processor 260 and stored in the GRAM 217 may be configured in a designated scheme (eg, a display stream compression (DSC) scheme defined by a video electronics standards association (VESA)). It may be an encoded image. Since the image has a smaller data size due to the encoding, one or more encoded images may be stored in the GRAM 217. For example, if the data size of the image is reduced by 1 / n times by the encoding, n encoded image data may be stored in the GRAM 217.
  • the display driving IC 215 may specify the partial image by selecting a portion of the encoded image, and decode the selected portion by a decoding scheme corresponding to the encoding scheme. The decoded result image may be output to the display panel 210.
  • the display driving IC 215 may adjust the output time of the partial image specified in the above-described manner based on a user's touch. For example, when the detected touch type is a long press, the display driving IC 215 may output the partial image specified during the time of the long press. As another example, the display driving IC 215 may determine the output time of the specified partial image based on the pressure value received from the pressure sensor IC 235 (see FIG. 6).
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device including a display driving IC according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device may include a display driving IC 100, a source / gate driver 170 and 180, a display panel 200d, a touch sensor 200t, and a pressure sensor. 200p, the touch sensor IC 300, the pressure sensor IC 400, and the processor 500.
  • the description duplicated with the description of FIG. 2 may be omitted.
  • the processor 500 may include a display controller 510, an encoder 520, and a transmit side (Tx) high speed serial interface (HiSSI) 530.
  • Tx transmit side
  • HiSSI high speed serial interface
  • the display controller 510 may temporarily operate in a wake-up state, generate an image, or read an image stored in a memory.
  • the image may be an image formed by concatenating a plurality of partial images.
  • the partial image may be lower than the resolution of the display panel 200d.
  • the partial image may be, for example, the same image as the aspect ratio of the entire image or the aspect ratio of the display panel 200d.
  • the encoder 520 may encode image data generated by the display controller 510 in a designated manner (eg, a DSC method determined by VESA). Through this, the image generated by the display controller 510 may be compressed to reduce the data size. For example, the data size of the image generated by the display controller 510 may be reduced to 1 / n by the encoding. According to various embodiments of the present disclosure, the encoder 520 may be omitted or bypassed. In this case, the image may be transferred to the display driver IC 100 without encoding or compression.
  • the processor 500 may transmit the image data encoded by the encoder 520 to the display driving IC 100 through the transmission side (Tx) high speed serial interface 530.
  • the processor 500 may enter a sleep state after transferring an image to the display driver IC 100.
  • the display driving IC 100 may include a GRAM 110, a controller 120, an interface module 130, an image processing unit 140, a decoder 153, an up-scaler 157, and It may include a T-con 160 (hereinafter, T-con).
  • the display driving IC 100 may receive the encoded image from the processor 500 through the interface module 130.
  • the encoded image may be received through a receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 131.
  • Rx receiving side
  • HiSSI high speed serial interface
  • the display driving circuit 100 and the components included in the display driving circuit 100 may perform the following operations that may refer to the Panel Self Refresh operation.
  • the GRAM 110 may store at least one image received through the receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 131.
  • the data size of the received image is not limited thereto, and may correspond to a storage space of the GRAM 110.
  • the storage space of the GRAM 110 is not limited thereto, but may correspond to the data size of one frame image of the display panel 200d.
  • the data size of the image stored in the GRAM 110 may correspond to the data size of one frame image of the display panel 200d.
  • n encoded image data may be stored in the GRAM 110 if the data size of the image is compressed to 1 / n by the encoder 520 of the processor 500, n encoded image data may be stored in the GRAM 110.
  • the controller 120 may receive touch data from the touch sensor IC 300. For example, the controller 120 may read touch data stored in the register 310 included in the touch sensor IC 300 in response to receiving an interrupt from the touch sensor IC 300. The controller 120 may specify at least one partial image of the entire image stored in the GRAM 110 based on the touch data. The controller 120 may use, for example, a data address on the GRAM 217 and / or the size of the partial image to be output to specify a partial image linked to the touch data.
  • the controller 120 may select a portion of the encoded image.
  • the panel self refresh operation of the controller 120 may be implemented in hardware logic or software and embedded in the controller 120.
  • Hardware logic or software that performs the Panel Self Refresh operation may be referred to as a "PSR Engine.”
  • the interface module 130 may include a receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 131, a receiving side (Rx) low speed serial interface (LoSSI) 132, and the receiving side (Rx) high speed serial interface 131. It may include an interface controller 133 for controlling the receiving side (Rx) low-speed serial interface 132. According to an embodiment of the present disclosure, the image from the processor 500 may be received through the receiving side (Rx) high speed serial interface (HiSSI) 131. According to an embodiment, the touch data from the touch sensor IC 300 and / or the pressure value from the pressure sensor IC 400 may be received through the receiving side (Rx) low speed serial interface (LoSSI) 132. .
  • the image processing unit 140 may correct the image to improve image quality.
  • the image processing unit 140 may include, but is not limited to, a pixel data processing circuit, a preprocessing circuit, a gamma correction circuit, a gating circuit, and the like.
  • the decoder 153 may decode the partial image in a specified manner when the partial image specified (or selected) in the controller 120 is encoded.
  • the decoded partial image may be delivered to the T-con 160. For example, if the data size is compressed to 1 / n by the encoder 520 of the processor 500, the decoder 153 may decompress the partial image to restore the partial image before encoding. have.
  • An up scaler 157 and / or an image processing unit 140 may be disposed between the decoder 153 and the T-con 160. According to various embodiments of the present disclosure, when an image is not encoded by the processor 500, the decoder 153 may be omitted or bypassed.
  • the up-scaler 157 may enlarge the image at a designated magnification (for example, m times). According to an embodiment, the up-scaler 157 may enlarge the partial image when the partial image specified by the controller 120 is a low resolution image or needs to be enlarged according to an environment setting. For example, a portion selected by the controller 120 may be enlarged at a predetermined magnification.
  • the partial image enlarged by the up-scaler 157 may be transmitted to the T-con 160.
  • the image processing unit 140 may be disposed between the up-scaler 157 and the T-con 160.
  • the up-scaler 157 when the specified partial image does not require magnification, the up-scaler 157 may be omitted or bypassed.
  • the T-con 160 converts the received partial image into an image signal, and converts the image signal into a source driver 170 and a gate driver 180 at a specified frame rate (eg, 60 Hz in wake-up state and 30 Hz in sleep state). ) Can be supplied. As a result, the specified partial image may be output to the display panel 200d.
  • a specified frame rate eg, 60 Hz in wake-up state and 30 Hz in sleep state.
  • the source driver 170 and the gate driver 180 may supply electrical signals to the scan line and the data line of the display panel 200d under the control of the T-con 160, respectively.
  • the display panel 200d may operate the pixels of the display panel 200d based on electrical signals supplied from the source driver 170 and the gate driver 180. Various contents may be provided to the user by the light generated in the pixel.
  • the display panel 200d may have a resolution of, for example, 1440x2560 or 1440x2960.
  • the touch sensor 200t may be overlapped with the display panel 200d or included in the display panel 200d.
  • the touch sensor IC 300 may include a register 310 for storing data about a touch sensed by the touch sensor 200t. For example, when a touch is detected by the touch sensor 200t, the touch sensor IC 300 may calculate a location (X, Y) of the touch and determine the type of the touch. In addition, the touch sensor IC 300 may determine the duration of the touch by detecting the touch down and the touch release of the touch. The location, type, and duration of the touch may be included in touch data and provided to the display driving IC 100.
  • the touch sensor IC 300 may write touch data (position, type, and duration of the touch) of the detected touch into the register 310. Can be.
  • the touch sensor IC 300 may transmit an interrupt to the display driving IC 100 when the detected touch corresponds to a designated touch pattern.
  • the display driving IC 100 may read touch data of the detected touch from the register 310 in response to the interrupt.
  • the pressure sensor 200p may be disposed on the rear surface of the display panel 200d and / or the touch sensor 200t.
  • the pressure sensor 200p is illustrated in a panel shape, but is not limited thereto.
  • the pressure sensor 200p may be implemented as a module having a designated size and disposed on a portion of the rear surface of the display panel 200d and / or the touch sensor 200t.
  • the pressure sensor IC 400 may include a register 410 for storing the pressure value of the pressure sensed by the pressure sensor 200p. For example, the pressure sensor IC 400 may calculate the pressure value Z when a pressure value greater than or equal to the value specified by the pressure sensor 200p is detected. The pressure value Z may be provided to the display driving IC 100.
  • the pressure sensor IC 400 when a pressure value greater than or equal to the value specified by the pressure sensor 200p is detected, the pressure sensor IC 400 writes the detected pressure value into the register 410, and interrupts the display driving IC ( 100).
  • the display driving IC 100 may read the pressure value from the register 410 in response to the interrupt.
  • an encoder 520 and a decoder 153 corresponding thereto may be included in the processor 500 and the display driving IC 100, respectively.
  • the display driver IC 100 is shown to include an up-scaler 157.
  • at least one of the encoder 520, the decoder 153, and the up-scaler 157 may be omitted.
  • FIG. 4 is a view for explaining an AOD according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 401 and a GRAM of a display driving IC included in the electronic device 401 are illustrated.
  • the processor of the electronic device 401 may operate in a sleep state.
  • the display driving IC of the electronic device 401 may perform a panel self refresh operation.
  • the GRAM of the display driving IC may store the image 40.
  • the image 40 may include a partial image A 40-1, a partial image B 40-2, a partial image C 40-3, and a partial image D 40-4.
  • the partial images 40-1 to 40-4 may each be concatenated on the GRAM.
  • the aspect ratio of the partial images 40-1 to 40-4 may be, for example, the same as the aspect ratio of the entire image 40.
  • the aspect ratio of the partial images 40-1 to 40-4 and the aspect ratio of the entire image 40 may be the same as the aspect ratio of the display panel provided in the electronic device 401.
  • each of the partial images 40-1 to 40-4 may be an independent image.
  • each of the partial images 40-1 to 40-4 may include a clock image, a calendar image, a UI object to which a specified action is assigned, a controller image of a multimedia player, and content being played through the multimedia player.
  • Informative images such as related images, images of items registered in the planner, drawings created by the user, or abstracts of notifications may be included.
  • the electronic device 401 may read the partial image A 40-1 from the GRAM as the AOD content and output it to the display panel.
  • the display driving IC of the electronic device 401 may output the partial image A 40-1 to a designated area of the display panel without the processor's intervention.
  • the user may perform the touch 4 on the screen on which the partial image A 40-1 is output.
  • the touch sensor IC of the electronic device 401 may detect the touch 4 using a touch sensor and determine whether the detected touch 4 corresponds to a designated touch pattern.
  • the touch sensor IC may provide the display driving IC with touch data of the detected touch 4 when the detected touch 4 corresponds to a designated touch pattern.
  • the display driving IC may specify one of the partial image B 40-2, the partial image C 40-3, and the partial image D 40-4 based on the touch data.
  • the display driving IC replaces the partial image B 40-2 with the partial image A 40-1.
  • it can be output to the display panel.
  • the display driving IC may apply a designated image effect (eg, fade in / fade out, curtain) for natural image switching.
  • the type of the detected touch 4 may be a long press in which the touch is continuously detected for a specified time or more.
  • the display driving IC of the electronic device 401 may determine an output duration of the partial image B 40-2 based on the time when the long press is made. For example, if the long press is performed for 7 seconds, the display driving IC may output the partial image B 40-2 and again output the partial image A 40-1 for 7 seconds.
  • the pressure sensor IC of the electronic device 401 may calculate the pressure value of the touch 4 when a pressure value greater than or equal to the value specified by the pressure sensor is detected by the touch 4.
  • the pressure value of the touch 4 may be provided to the display driving IC.
  • the display driving IC may determine an output time of the partial image B 40-2 based on the pressure value of the touch 4. For example, when the pressure value of the touch 4 exceeds the first threshold value, the display driving IC may output the partial image B 40-2 for five seconds and then output the partial image A 40-1. Can be. In another example, when the pressure value of the touch 4 exceeds a second threshold (second threshold value> first threshold value), the display driving IC may perform partial image B 40-2 for 10 seconds. And output the partial image A 40-1 again.
  • various AOD contents may be provided in response to a user's touch even without the processor's intervention of the electronic device 401.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an AOD to which an up-scaler is applied according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 501 and a GRAM of a display driving IC included in the electronic device 501 are illustrated.
  • the processor of the electronic device 501 may operate in a sleep state, and the display driving IC of the electronic device 501 may perform a panel self refresh operation. Descriptions overlapping with those of FIG. 4 may be partially omitted.
  • the GRAM of the display driving IC may store the image 50.
  • the image 50 may include a partial image 50-1, a partial image 50-2, a partial image 50-3, and a partial image 50-4.
  • the aspect ratios 1480: 720 of the partial images 50-1 to 40-4 may be, for example, the same as the aspect ratios 2960: 1440 of the entire image 50.
  • the aspect ratios 1480: 720 of the partial images 50-1 to 40-4 and the aspect ratios 2960: 1440 of the entire image 50 may correspond to the aspect ratio 2960 of the display panel provided in the electronic device 501. : 1440).
  • each of the partial images 50-1 to 40-4 may be an independent image.
  • the partial image 50-1 may include a controller image of the multimedia player, and the partial image 50-2 may include a digital clock image.
  • the partial image 50-3 may include an image of items registered in the planner, and the partial image 50-4 may include an image representing an alarm setting time.
  • the display driving IC of the electronic device 501 may read the partial image 50-2 from the GRAM and enlarge it.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 50-2 horizontally / vertically 2 times in consideration of the resolution of the partial image 50-2.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image 50-2M as the AOD content to the display panel without processor intervention.
  • each of the plurality of partial images 50-1, 50-2, 50-3, and 50-4 may further include a UI object (eg, a symbol or an icon) linked to another partial image.
  • a UI object eg, a symbol or an icon
  • the enlarged partial image 50-2M is the UI object 52L linked to the partial image 50-4, and the partial image 50-1. It may include a UI object 52R linked to.
  • the user may perform a touch 5 on the screen of the electronic device 501 on which the enlarged partial image 50-2M is output.
  • the touch sensor IC of the electronic device 501 detects the touch 5 using a touch sensor, and the touch pattern in which the detected touch 5 indicates a selection for the UI object 52R (example of the designated touch pattern). It can be determined whether the correspondence.
  • the touch sensor IC may provide the display driving IC with touch data of the detected touch 5 when the detected touch 5 indicates a selection for the UI object 52R.
  • the display driving IC may select or specify the partial image 50-1 based on the touch data.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 50-1 horizontally and vertically 2 times in consideration of the resolution of the selected partial image 50-1.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image 50-1M to the display panel as AOD content.
  • the user may touch the UI object 52L on the screen of the electronic device 501 on which the enlarged partial image 50-2M is output.
  • the electronic device 501 may operate similarly to the case where the UI object 52R is touched. That is, the touch sensor IC of the electronic device 501 may detect a touch on the UI object 52L using the touch sensor.
  • the touch sensor IC of the electronic device 501 may determine that the detected touch corresponds to a touch pattern (an example of a designated touch pattern) indicating a selection for the UI object 52L.
  • the touch sensor IC may provide touch data of the detected touch to a display driving IC.
  • the display driving IC may select or specify the partial image 50-4 based on the touch data.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 50-4 horizontally and vertically 2 times in consideration of the resolution of the selected partial image 50-4.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image 50-4M to the display panel as AOD content.
  • the touch of the UI object included in the enlarged partial image 50-2M may cause the enlargement and output of another partial image.
  • various AOD contents may be provided in response to a user's touch even without the processor's intervention of the electronic device 501.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an AOD to which an up-scaler is applied according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 601 and a GRAM of a display driving IC included in the electronic device 601 are illustrated.
  • the processor of the electronic device 601 may operate in a sleep state.
  • the display driving IC of the electronic device 601 may perform a panel self refresh operation. Descriptions overlapping with FIGS. 4 and 5 may be partially omitted.
  • the GRAM of the display driving IC may store the image 60.
  • the image 60 includes a partial image 60-1, a partial image 60-2, a partial image 60-3, a partial image 60-4, a partial image 60-5, and a partial image 60. -6), partial image 60-7, partial image 60-8, and partial image 60-9.
  • Each of the partial images 60-1 to 60-9 may be an independent image.
  • the display driving IC of the electronic device 601 may read and enlarge the partial image 60-5 including the digital clock from the GRAM.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 60-5 three times in length and three times in length in consideration of the resolution of the partial image 60-5.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image 60-5M as AOD content to the display panel without processor intervention.
  • the partial image 60-5 may further include a UI object (eg, an arrow symbol) linked to different partial images.
  • a UI object eg, an arrow symbol
  • the enlarged partial image 60-5M is applied to the arrow symbol 61TL and the partial image 60-2 linked to the partial image 60-1.
  • the user may perform a touch 6 on the screen of the electronic device 601 on which the enlarged partial image 60-5M is output.
  • the touch sensor IC of the electronic device 601 may detect the touch 6 using a touch sensor.
  • the touch sensor IC of the electronic device 601 may determine whether the detected touch 6 corresponds to a touch pattern (an example of the designated touch pattern) indicating a selection for the arrow symbol 61TR.
  • the touch sensor IC may provide the display driving IC with touch data of the detected touch 6 when the detected touch 6 indicates a selection for the arrow symbol 61TR.
  • the display driving IC may select or specify the partial image 60-3 based on the touch data.
  • the display driver IC may enlarge the partial image 60-3 by 3 times / vertically 3 times in consideration of the resolution of the selected partial image 60-3.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image 60-3M to the display panel as AOD content.
  • the detected type of touch 6 may be a long press.
  • the display driving IC of the electronic device 601 may determine the output time of the enlarged partial image 60-3M based on the time when the long press is made. For example, if the long press is performed for 7 seconds, the display driving IC may output the enlarged partial image 60-3M and output the enlarged partial image 60-5M for 7 seconds. .
  • the display driving IC of the electronic device 601 may determine the output time of the enlarged partial image 60-3M based on the pressure value of the touch 6. For example, when the pressure value of the touch 6 exceeds the first threshold value, the display driving IC outputs the enlarged partial image 60-3M for 5 seconds and then returns the enlarged partial image 60-5M. You can print As another example, when the pressure value of the touch 6 exceeds a second threshold value (second threshold value> first threshold value), the display driving IC may enlarge the partial image 60-3M for 10 seconds. ) And the enlarged partial image 60-5M.
  • the display driving IC when the pressure value of the touch 6 exceeds the first threshold, the display driving IC continues the enlarged partial image 60-3M for a time exceeding the first threshold. You can print When the pressure value of the touch 6 falls below the first threshold value, the display driving IC may output the enlarged partial image 60-5M.
  • an extended user experience may be provided when the touch of the arrow symbol 61TR is a long press or a force touch (touch above a specified pressure value).
  • FIG. 7 illustrates an AOD using a sub-partial image according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 701 and a GRAM of a display driving IC included in the electronic device 701 are illustrated.
  • the processor of the electronic device 701 may operate in a sleep state, and the display driving IC of the electronic device 701 may perform a panel self refresh operation. Descriptions duplicated with FIGS. 4 through 6 may be partially omitted.
  • the GRAM of the display driving IC may store the image 70.
  • the image 70 includes a partial image A 70-1, a partial image B 70-2, a partial image C 70-3, a partial image D 70-4, and a partial image E 70-5.
  • Each of the partial images 70-1 to 70-9 may be an independent image except for the partial image C 70-3.
  • the partial image C 70-3 may include a first sub-partial image C-1 70-31, a second sub-partial image C-2 70-32, It may include a third sub-part image C-3 (70-33).
  • the sub partial images 70-31 to 70-33 may each be independent images.
  • the display driving IC may treat the sub partial images 70-31 to 70-33 in the same manner as the partial images.
  • the display driving IC of the electronic device 701 may read and enlarge the partial image E 70-5 of the entire image 70 from the GRAM.
  • the display driving IC may enlarge the partial image E 70-5 three times in length and three times in length in consideration of the resolution of the partial image E 70-5.
  • the display driving IC may output the enlarged partial image E 70-5M as the AOD content to the display panel without processor intervention.
  • the user may perform a touch 7 on the screen of the electronic device 701 on which the enlarged partial image 70-5M is output.
  • the touch sensor IC of the electronic device 701 may detect the touch 7 using a touch sensor.
  • the touch sensor IC of the electronic device 701 may determine whether the detected touch 7 corresponds to a touch pattern (an example of the designated touch pattern) representing the first sub-part image C-1 70-31. .
  • the touch sensor IC displays the touch data of the detected touch 7 when the detected touch 7 indicates a selection for a touch pattern representing the first sub-part image C-1 70-31.
  • the display driving IC may select or specify a first sub-part image C-1 70-31 based on the touch data.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 70-3 by 3 times / vertically by considering the resolution of the selected first sub-part image C-1 (70-31).
  • the display driving IC may output the enlarged first sub partial image C-1 (70-31M) to the display panel as AOD content.
  • the display driving IC may superimpose the enlarged first sub-part image C-1 (70-31M) on the enlarged partial image E (70-5M) that was previously displayed. . Accordingly, the enlarged first sub partial image C-1 70-31M may be overlaid on the enlarged partial image E 70-5M.
  • the display driving IC may use a hardware compositor (HWC) to combine and output the images 70-31M and 70-5M.
  • HWC hardware compositor
  • two AOD contents may not be replaced with each other but may be overlaid and output simultaneously.
  • the electronic device 601 may provide an extended user experience.
  • FIG 8 illustrates an AOD to which a decoder is applied according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 801 and a GRAM of a display driving IC included in the electronic device 801 are illustrated.
  • the processor of the electronic device 801 may operate in a sleep state.
  • the display driving IC of the electronic device 801 may perform a panel self refresh operation. Descriptions duplicated with FIGS. 4 through 7 may be partially omitted.
  • the GRAM of the display driving IC may store the image 80E encoded by the processor.
  • the encoded image 80E includes an encoded first image 80-1E, an encoded second image 80-2E, an encoded third image 80-3E, and an encoded fourth image 80-. 4E).
  • Each of the encoded images 80-1E to 80-4E may be an encoded (full) image including a plurality of partial images.
  • the display driver IC of the electronic device 801 may read a portion 80-41E of the encoded fourth image 80-4E from the GRAM.
  • the display driving IC may generate the partial image 80-41D including the digital clock by decoding the portions 80-41E without the processor's intervention.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 80-41D horizontally 2 times / vertically 2 times in consideration of the resolution of the partial image 80-41D.
  • the display driver IC may output the enlarged partial image (80-41DM) as the AOD content to the display panel without processor intervention.
  • the partial image 80-41D may further include an arrow symbol linked to another (encoded) partial image.
  • the enlarged partial image 80-41DM is an arrow symbol 81L linked to the encoded partial image 80-42E, another encoded partial image. It can include an arrow symbol 81R linked to it.
  • the user may perform a touch 8 on the screen of the electronic device 801 on which the enlarged partial images 80-41DM are output.
  • the touch sensor IC of the electronic device 801 detects the touch 8 using a touch sensor, and the touch pattern in which the detected touch 8 indicates a selection for the arrow symbol 81L (example of the designated touch pattern). It can be determined whether the correspondence.
  • the touch sensor IC may provide the display driving IC with touch data of the detected touch 8 when the detected touch 8 indicates a selection for the arrow symbol 81L.
  • the display driving IC may select or specify the encoded partial image 80-42E based on the touch data.
  • the display driver IC can read the encoded partial image 80-42E from GRAM.
  • the display driving IC may decode the encoded partial image 80-42E to generate a partial image 80-42D including a controller image of a multimedia player without processor intervention.
  • the display driving IC may enlarge the partial image 80-42D twice in two times and vertically in consideration of the resolution of the partial images 80-42D.
  • the display driver IC may output the enlarged partial image (80-42DM) as the AOD content to the display panel without processor intervention.
  • the display driver IC can provide a variety of AOD content to the user without processor intervention.
  • the partial image stored in the GRAM may be increased by encoding / decoding, the number of times that the processor has to enter the wakeup state to write the image to the GRAM may be reduced.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of driving a display according to an exemplary embodiment.
  • a method of driving a display may include operations 901 to 919.
  • the operations 901 to 919 may be performed by, for example, the electronic device 201 illustrated in FIG. 2.
  • reference numerals of FIG. 2 are used to describe operations 901 to 919.
  • the display driver IC 215 may receive an image including the plurality of partial images from the host processor 260 (host).
  • the image may be stored in the GRAM 217.
  • the plurality of partial images may be concatenated with each other in a structure of data to form an image of one frame.
  • an aspect ratio of the plurality of partial images corresponds to an aspect ratio of an entire image of the plurality of partial images (eg, substantially the same), or corresponds to an aspect ratio of the display panel (eg, substantially the same )can do.
  • the host processor 260 may enter a low power state (sleep state) after storing the image in the GRAM 217.
  • the host processor 260 may maintain a low power state while operations 901 to 919 are performed.
  • exceptional cases for example, when a new image is stored in the GRAM 217 at a designated period, or when a physical button is pressed by a user, it may be switched to a wake-up state.
  • the host processor 260 may control the display driving IC 215, the touch sensor IC 225, and the pressure sensor IC 235 to operate at low power.
  • the display driver IC 215 may provide an image signal to the display panel 200p at a relatively low frequency or bypass at least some image filters.
  • the touch sensor IC 225 lowers the touch scan frequency of the touch sensor 220 to detect a touch at low power, lengthens a response time for recognizing the touch, or touch data.
  • the noise filter to be processed can be bypassed.
  • the display driving IC 215 may be stored in the GRAM 217.
  • One of the plurality of partial images may be selectively output to the display panel 220.
  • the touch sensor IC 225 may determine whether a touch is detected by the touch sensor 220. If a touch is detected, the touch sensor IC 225 may proceed to operation 907, and if not, the touch sensor IC 225 may repeat operation 905 until a touch is detected.
  • the touch sensor IC 225 may detect the touch detected in operation 905, and generate or calculate touch data of the touch.
  • the touch data may include at least one of a position on the touch sensor 220 of the touch (coordinate data (X, Y) of a touched position), a type of the touch, or a duration of the touch.
  • the generated touch data may be stored or written in, for example, a register included in the touch sensor IC 225.
  • the touch sensed in operation 905 may have a constant pressure.
  • the pressure sensor IC 235 may detect or calculate the pressure value Z of the touch when a pressure value greater than or equal to the value specified by the pressure sensor 230 is detected by the touch.
  • the pressure value Z may be stored or written in, for example, a register included in the pressure sensor IC 235.
  • the touch sensor IC 225 may determine whether the touch detected in operation 907 corresponds to the designated touch pattern.
  • the designated touch pattern may be, for example, the position on the touch sensor 220 of the detected touch, the type of touch (eg, single tap, double tap, triple tap, touch swipe, long press, etc.). Or based on at least one of a duration of the touch.
  • the designated touch pattern may include a double tap in a region occupied by a specific UI object, a long press of two seconds or more at a specific position (or region), and the like.
  • the touch sensor IC 225 may proceed to operation 911 if the touch detected in operation 907 corresponds to the designated touch pattern, or return to operation 905 if not.
  • the display driving IC 215 may receive touch data of the touch detected in operation 907 from the touch sensor IC 225.
  • the touch sensor IC 225 may transmit an interrupt to the display driving IC 215 when the touch detected in operation 907 corresponds to the designated touch pattern.
  • the display driver IC 215 may read touch data of the detected touch from a register of the touch sensor IC 225 in response to the interrupt.
  • the display driver IC 215 may specify or select a partial image based on the touch data received from the touch sensor IC 225. For example, when the display driving IC 215 receives the touch data from the touch sensor IC 225, the display driving IC 215 may selectively output the partial image corresponding to the touch data to the display panel 210. While the display driver IC 215 outputs a partial image corresponding to the touch data, the low power state of the host processor 260 may be maintained. The display driver IC 215 may select a partial image previously linked to the touch data.
  • the display driver IC 215 may decode the partial image specified in operation 913. Operation 915 may be performed when the image received in operation 901 is encoded. Therefore, when the image received in operation 901 is an unencoded image, operation 915 may be omitted.
  • the display driver IC 215 may enlarge the partial image (or the image decoded in operation 915) specified in operation 913. According to an embodiment, the display driving IC 215 may enlarge the specified partial image at a specified magnification in consideration of the resolution of the partial image specified in operation 913 and the resolution of the display panel 210. According to various embodiments of the present disclosure, operation 917 may be omitted. In this case, the specified partial image may be displayed on a designated partial region of the display panel 210 (see FIG. 4).
  • the display driver IC 215 may output an image to the display panel 210.
  • the image output to the display panel 210 may be a partial image or an enlarged image of the partial image specified in operation 913.
  • the touch sensor and / or pressure sensor may operate in connection with providing AOD content.
  • AOT Always On Touch
  • OAF Always On Force
  • FIG. 10 is a block diagram of an electronic device 1001 in a network environment 1000, according to various embodiments.
  • the electronic device 1001 (for example, the electronic device 201) communicates with the electronic device 1002 through the short range wireless communication 1098 or the network 1099. It may communicate with the electronic device 1004 or the server 1008. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 1001 may communicate with the electronic device 1004 through the server 1008.
  • the electronic device 1001 may include a bus 1010, a processor 1020 (eg, the host processor 260), a memory 1030, an input device 1050 (eg, a microphone or a mouse), and a display.
  • Device 1060 e.g., display panel 210, touch sensor 220, pressure sensor 230
  • the electronic device 1001 may omit at least one of the components (for example, the display device 1060 or the camera module 1080) or may further include other components.
  • the bus 1010 may include circuits that connect the components 1020-1090 to each other and transfer signals (eg, control messages or data) between the components.
  • signals eg, control messages or data
  • the processor 1020 may include one or more of a CPU, an AP, a GPU, an image signal processor (ISP) of a camera, or a communication processor (CP). According to an embodiment of the present disclosure, the processor 1020 may be implemented as a system on chip (SoC) or a system in package (SiP). The processor 1020 may, for example, run an operating system or an application program to control at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1001 connected to the processor 1020. Various data processing and operations can be performed. The processor 1020 loads and processes the command or data received from at least one of the other components (eg, the communication module 1090) into the volatile memory 1032, and stores the result data in the nonvolatile memory 1034. Can be.
  • SoC system on chip
  • SiP system in package
  • the processor 1020 may, for example, run an operating system or an application program to control at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1001 connected to the processor 1020.
  • the memory 1030 may include a volatile memory 1032 or a nonvolatile memory 1034.
  • the volatile memory 1032 may be configured, for example, with random access memory (RAM) (eg, DRAM, SRAM, or SDRAM).
  • RAM random access memory
  • the nonvolatile memory 1034 may include, for example, programmable read-only memory (PROM), one time PROM (OTPROM), erasable PROM (EPROM), electrically EPROM (EPROM), mask ROM, flash ROM, flash memory, HDD (hard disk drive), or solid state drive (SSD).
  • the nonvolatile memory 1034 may include an internal memory 1036 disposed therein or a stand-alone type external device that can be connected and used only when necessary according to a connection form with the electronic device 1001.
  • the external memory 1038 may be a flash drive, for example, compact flash (CF), secure digital (SD), Micro-SD, Mini-SD, extreme digital (XD), or multi-media card (MMC). Or a memory stick.
  • the external memory 1038 may be functionally or physically connected to the electronic device 1001 through a wire (for example, a cable or a universal serial bus (USB)) or wireless (for example, Bluetooth).
  • the memory 1030 may store, for example, instructions or data related to at least one other software component of the electronic device 1001, for example, the program 1040.
  • the program 1040 may include, for example, a kernel 1041, a library 1043, an application framework 1045, or an application program (interchangeably “application”) 1047.
  • the input device 1050 may include a microphone, a mouse, or a keyboard. According to an embodiment of the present disclosure, the keyboard may be connected to a physical keyboard or displayed as a virtual keyboard through the display device 1060.
  • the display device 1060 may include a display, a hologram device, a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display e.g., display panel 210) may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, a microelectromechanical system (MEMS) display, or an electronic paper ( electronic paper) display.
  • the display may be implemented to be flexible, transparent, or wearable.
  • the display may be touch circuitry (e.g. touch sensor 220) or a pressure sensor capable of measuring the strength of the pressure on the touch, which may sense a user's touch, gesture, proximity, or hovering input.
  • the touch circuit or pressure sensor may be implemented integrally with the display or with one or more sensors separate from the display.
  • the hologram device may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector can display an image by projecting light onto the screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 1001.
  • the audio module 1070 may bidirectionally convert, for example, a sound and an electrical signal. According to an embodiment, the audio module 1070 may acquire sound through the input device 1050 (eg, a microphone) or an output device (not shown) included in the electronic device 1001 (eg, a speaker or Receiver, or through an external electronic device (e.g., electronic device 1002 (e.g., wireless speakers or wireless headphones) or electronic device 1006 (e.g., wired speakers or wired headphones) connected to the electronic device 1001). You can output the input device 1050 (eg, a microphone) or an output device (not shown) included in the electronic device 1001 (eg, a speaker or Receiver, or through an external electronic device (e.g., electronic device 1002 (e.g., wireless speakers or wireless headphones) or electronic device 1006 (e.g., wired speakers or wired headphones) connected to the electronic device 1001). You can output the input device 1050 (eg, a microphone) or an output device (not shown) included in the electronic device
  • the sensor module 1076 may measure or detect, for example, an operating state (eg, power or temperature) inside the electronic device 1001 or an external environmental state (eg, altitude, humidity, or brightness). An electrical signal or data value corresponding to the measured or detected state information can be generated.
  • the sensor module 1076 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, and a color sensor (eg, RGB (red, green, blue) sensor).
  • the sensor module 1076 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the electronic device 1001 may control the sensor module 1076 by using the processor 1020 or a processor (eg, a sensor hub) separate from the processor 1020.
  • the electronic device 1001 may operate the sensor module by operating the separate processor without waking the processor 1020 while the processor 1020 is in a sleep state. At least a portion of the operation or state of 1076 may be controlled.
  • the interface 1077 is, according to an embodiment, a high definition multimedia interface (HDMI), a USB, an optical interface, an RS-232 (recommended standard 232), a D-sub (D-subminiature), or a MHL (mobile). It may include a high-definition link interface, an SD card / multi-media card (MMC) interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 1078 may physically connect the electronic device 1001 and the electronic device 1006. According to an embodiment of the present disclosure, the connection terminal 1078 may include, for example, a USB connector, an SD card / MMC connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 1079 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus.
  • the haptic module 1079 may provide a user with stimuli associated with tactile or motor sensations.
  • the haptic module 1079 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1080 may photograph still images and moving images, for example.
  • the camera module 1080 may include one or more lenses (eg, wide-angle and telephoto lenses, or front and rear lenses), an image sensor, an image signal processor, or a flash (eg, a light emitting diode or xenon lamp). (xenon lamp) and the like).
  • the power management module 1088 is a module for managing power of the electronic device 1001 and may be configured, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1089 may be recharged by an external power source, including, for example, a primary cell, a secondary cell, or a fuel cell to supply power to at least one component of the electronic device 1001.
  • an external power source including, for example, a primary cell, a secondary cell, or a fuel cell to supply power to at least one component of the electronic device 1001.
  • the communication module 1090 may establish, for example, a communication channel between the electronic device 1001 and an external device (eg, the first external electronic device 1002, the second external electronic device 1004, or the server 1008). And performing wired or wireless communication through the established communication channel.
  • the communication module 1090 includes a wireless communication module 1092 or a wired communication module 1094, the first network 1098 (eg, Bluetooth or IrDA) using the corresponding communication module. or a local area network such as an infrared data association) or a second network 1099 (eg, a long-distance communication network such as a cellular network).
  • the wireless communication module 1092 may support, for example, cellular communication, short range wireless communication, or GNSS communication.
  • Cellular communication includes, for example, long-term evolution (LTE), LTE Advance (LTE-A), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA), universal mobile telecommunications system (UMTS), and wireless broadband (WiBro). ), Or global system for mobile communications (GSM).
  • Short-range wireless communication is, for example, wireless fidelity (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, light fidelity (L-Fi), Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), Zigbee, near field communication (NFC), MST ( magnetic secure transmission (RF), radio frequency (RF), or body area network (BAN).
  • the GNSS may include, for example, a global positioning system (GPS), a global navigation satellite system (Glonass), a Beidou navigation satellite system (hereinafter referred to as "Beidou”), or the Galileo (the European global satellite-based navigation system).
  • GPS global positioning system
  • Galonass global navigation satellite system
  • Beidou Beidou navigation satellite system
  • Galileo the European global satellite-based navigation system
  • the wireless communication module 1092 when supporting the cellular communication, may perform identification and authentication of the electronic device 1001 in a communication network using, for example, the subscriber identification module 1096. can do.
  • the wireless communication module 1092 may include a CP separate from the processor 1020 (eg, an AP). In such a case, the CP may, for example, replace the processor 1020 while the processor 1020 is in an inactive (eg, sleep) state or with the processor 1020 while the processor 1020 is in an active state. Together, at least some of the functions related to at least one of the elements 1010-1096 of the electronic device 1001 may be performed.
  • the wireless communication module 1092 may include a plurality of communication modules supporting only a corresponding communication method among a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a GNSS communication module.
  • the wired communication module 1094 may include, for example, a local area network (LAN), power line communication, or plain old telephone service (POTS).
  • LAN local area network
  • POTS plain old telephone service
  • the first network 1098 may use, for example, Wi-Fi Direct or Bluetooth capable of transmitting or receiving a command or data through a wireless direct connection between the electronic device 1001 and the first external electronic device 1002. It may include.
  • the second network 1099 may be, for example, a telecommunication network (for example, a local area network (LAN) or the like) capable of transmitting or receiving commands or data between the electronic device 1001 and the second external electronic device 1004.
  • Computer networks such as wide area networks, the Internet, or telephony networks.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 1001 and the second external electronic device 1004 through the server 1008 connected to the second network.
  • Each of the first and second external electronic devices 1002 and 1004 may be a device that is the same as or different from the electronic device 1001.
  • all or part of operations executed in the electronic device 1001 may be executed in another or a plurality of electronic devices (for example, the electronic devices 1002 and 1004 or the server 1008).
  • the electronic device 1001 may at least be associated with or instead of executing the function or service by itself.
  • Some functions may be requested to other devices, such as the electronic devices 1002 and 1004 or the server 1008.
  • Other electronic devices eg, the electronic devices 1002 and 1004 or the server 1008 may be requested.
  • a function or an additional function may be executed and the result may be transmitted to the electronic device 1001.
  • the electronic device 1001 may provide the requested function or service by processing the received result as it is or additionally.
  • server computing techniques can be used - for example, cloud computing, distributed computing, or client.
  • An electronic device may include a touch sensor, a touch sensor IC detecting a touch detected by the touch sensor, a display panel, a host processor, and an image received from the host processor to be displayed on the display panel. It may include a display driving IC for driving the display panel.
  • the display driving IC receives an image including a plurality of partial images from the host processor and stores the image in a graphic RAM (GRAM), and when the host processor is in a low power state, among the plurality of partial images.
  • GRAM graphic RAM
  • the host processor is in a low power state of the host processor is maintained, and the partial image corresponding to the touch data is selectively displayed on the display panel. It can be set to output to.
  • the host processor may include any one of a CPU, a GPU, and an AP.
  • the host processor may be configured to enter a low power state after providing the image to the display driving IC.
  • the plurality of partial images may be concatenated to form an image of one frame.
  • an aspect ratio of the plurality of partial images may correspond to an aspect ratio of the image or an aspect ratio of the display panel.
  • the storage space of the GRAM may correspond to the data size of one frame image of the display panel.
  • the data size of the image stored in the GRAM may correspond to the data size of one frame image of the display panel.
  • the display driving IC may be set to enlarge the partial image corresponding to the touch data at a predetermined magnification or to adjust the aspect ratio to a predetermined aspect ratio and output the result to the display panel.
  • the image received from the host processor may include an image encoded in a specified scheme.
  • the GRAM may store at least one encoded image.
  • the display driving IC specifies a partial image corresponding to the touch data by selecting a portion from the encoded images, decodes the selected portion based on a scheme corresponding to the specified scheme, and decodes the decoded result image.
  • the display panel may be set to output to the display panel.
  • the electronic device may further include a pressure sensor detecting a pressure of the touch, and the pressure sensor IC detecting a pressure value of the sensed pressure.
  • the display driving IC may determine an output duration of a partial image corresponding to the touch data based on the detected pressure value.
  • the touch sensor IC may provide touch data of the detected touch to the display driving IC.
  • the designated touch pattern may be designated based on at least one of a touch position on the touch sensor, a type of touch, or a duration of a touch.
  • the type of touch may include a single tap, a double tap, a triple tap, a touch swipe, a long press, or a touch gesture.
  • the detected touch type may be a long press in which the touch is continuously detected for a specified time or more.
  • the display driving IC may output a partial image corresponding to the touch data during the long press.
  • the touch sensor IC includes a register for storing the touch data, and the touch sensor IC transmits a designated interrupt to the display driving IC when the detected touch corresponds to a designated touch pattern. Can be.
  • the display driving IC may read the touch data from the register in response to the designated interrupt.
  • the plurality of partial images may include at least a first partial image including a first UI object and a second partial image linked to the first UI object.
  • the designated touch pattern may include a first touch pattern indicating a selection of the first UI object.
  • the display driving IC may output the first partial image to the display panel.
  • the touch sensor IC may provide touch data of the detected touch to the display driving IC when the detected touch corresponds to the first touch pattern.
  • the display driving IC may select the second partial image based on the detected touch data of the touch and output the second partial image to the display panel.
  • the second partial image may be output by replacing the first partial image.
  • the display driving IC may apply a designated image effect when outputting the second partial image.
  • the second partial image may be overlayed on the first partial image.
  • the first partial image may further include a second UI object.
  • the plurality of partial image data may further include a third partial image linked to the second UI object.
  • the designated touch pattern may further include a second touch pattern indicating a selection of the second UI object.
  • the display driver IC provides touch data of the detected touch to the display driver IC when the detected touch corresponds to the second touch pattern, and the display driver IC is configured to supply the touch data of the detected touch.
  • a third partial image may be selected based on the third partial image, and the second partial image may be output to the display panel.
  • the plurality of partial images may include a clock image, a calendar image, a UI object to which a specified action is assigned, a controller image of a multimedia player, an image of items registered in a planner, a drawing created by a user, And a summary of the notification.
  • an electronic device may include a touch sensor, a touch sensor IC detecting a touch detected by the touch sensor, a display panel, and a graphic RAM configured to store an image received from a host processor. It may include a display driving IC including a). The image may include a plurality of partial images. The touch sensor IC may provide touch data of the detected touch to the display driving IC when the detected touch corresponds to a designated touch pattern. The display driving IC may specify a partial image based on the touch data and output the specified partial image to the display panel.
  • adapted to or configured to is modified to have the ability to "adapt,” “to,” depending on the circumstances, for example, hardware or software, It can be used interchangeably with “made to,” “doable,” or “designed to.”
  • the expression “device configured to” may mean that the device “can” together with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or configured to) perform A, B, and C” may be stored in a dedicated processor (eg, embedded processor) or memory device (eg, memory # 30) to perform the corresponding operations.
  • executing one or more programs it may mean a general-purpose processor (eg, a CPU or an AP) capable of performing corresponding operations.
  • module includes a unit composed of hardware, software, or firmware, and is used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, components, or circuits. Can be.
  • the module may be an integrally formed part or a minimum unit or part of performing one or more functions.
  • Modules may be implemented mechanically or electronically, for example, application-specific integrated circuit (ASIC) chips, field-programmable gate arrays (FPGAs), or known or future developments that perform certain operations. It can include a programmable logic device.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • At least a portion of an apparatus (e.g., modules or functions thereof) or method (e.g., operations) may be stored in a computer-readable storage medium (e.g., memory # 30) in the form of a program module. It can be implemented as a command. When the command is executed by a processor (for example, processor # 20), the processor may perform a function corresponding to the command.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (such as magnetic tape), optical recording media (such as CD-ROM, DVD, magnetic-optical media (such as floppy disks), internal memory, and the like. Instructions may include code generated by a compiler or code that may be executed by an interpreter.
  • Each component may be composed of a singular or a plurality of entities, and some of the above-described subcomponents may be omitted, or other subcomponents may be omitted. It may further include. Alternatively or additionally, some components (eg modules or program modules) may be integrated into one entity to perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration. Operations performed by a module, program module, or other component according to various embodiments may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or at least some operations may be executed in a different order, omitted, or otherwise. Can be added.

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Abstract

일 실시 예에 따른 전자 장치는, 터치 센서, 상기 터치 센서에서 감지된 터치를 검출하는 터치 센서 IC, 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 구동하고, 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지를 저장하는 GRAM(graphic RAM)를 포함하는 디스플레이 구동 IC를 포함할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

디스플레이의 저전력 구동 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 디스플레이의 저전력 구동 방법 및 이를 수행하는 전자 장치에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발달로, 전자 장치는 손쉽게 휴대할 수 있으면서도 유무선 네트워크에 자유로이 접속 가능한 형태로 변모하고 있다. 예를 들어 스마트폰(smartphone) 및 태블릿(tablet) PC와 같은 휴대용 전자 장치는 통화 및 메시지 송수신 기능에 더하여 인터넷 접속 및 멀티미디어 콘텐츠 재생과 같은 다양한 기능을 지원할 수 있다.
상기 휴대용 전자 장치의 디스플레이는 터치 센서를 구비한 이른바 터치스크린 디스플레이로 구현될 수 있다. 상기 터치스크린 디스플레이는 시각적 표시 수단으로의 역할에 더하여 사용자로부터의 조작을 받아 들일 수 있는 입력 수단으로서의 역할도 함께 수행할 수 있다.
전자 장치는, 상기 전자 장치가 비활성 상태(혹은, 슬립 상태, 슬립 모드, 저전력 모드 등으로도 참조)로 동작하는 경우에도, 시계, 날짜, 및/또는 알림(notification) 등 유용한(informative) 정보를 터치스크린 디스플레이에 출력할 수 있다. 상기 전자 장치는 전력 소모 절감을 위한 비활성 상태에서도 상기와 같은 유용한 정보(AOD 콘텐츠로 참조)를 출력할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은, 전자 장치가 비활성 상태(예: 슬립 상태)로 동작할 때, 사용자와의 인터랙션(예: 터치 입력)을 기반으로 다양한 AOD 콘텐츠을 제공할 수 있는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 터치 센서, 상기 터치 센서에서 감지된 터치를 검출하는 터치 센서 IC, 디스플레이 패널, 호스트 프로세서(host processor), 상기 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지가 상기 디스플레이 패널에 표시되도록 상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 IC를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 복수의 부분 이미지(partial images)를 포함한 이미지를 상기 호스트 프로세서로부터 수신하여 GRAM(graphic RAM)에 저장하고, 상기 호스트 프로세서가 저전력 상태 시 상기 복수의 부분 이미지(partial image) 중 하나가 선택적으로 출력되도록 구동하고, 상기 터치 센서 IC로부터 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 제공받을 시, 상기 호스트 프로세서의 저전력 상태가 유지되면서, 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지가 선택적으로 상기 디스플레이 패널에 출력되도록 설정될 수 있다.
또 다른 실시 예에 따른 전자 장치는, 터치 센서, 상기 터치 센서에서 감지된 터치를 검출하는 터치 센서 IC, 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 구동하고, 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지를 저장하는 GRAM(graphic RAM)를 포함하는 디스플레이 구동 IC를 포함할 수 있다. 상기 이미지는, 복수의 부분 이미지(partial image)를 포함할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는, 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지를 특정하고, 상기 특정된 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 프로세서의 개입이 없더라도, 사용자의 터치에 응답하여 다양한 AOD 콘텐츠를 제공할 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예가 적용된 전자 장치를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 IC를 포함한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 업-스케일러가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 업-스케일러가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브-부분 이미지(sub-partial image)를 이용한 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디코더가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 디스플레이의 구동 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치(예: PDA(personal digital assistant), 태블릿 PC(tablet PC), 랩탑 PC(, 데스크톱 PC, 워크스테이션, 또는 서버), 휴대용 멀티미디어 장치(예: 전자 책 리더기 또는 MP3 플레이어), 휴대용 의료 기기(예: 심박, 혈당, 혈압, 또는 체온 측정기), 카메라, 또는 웨어러블 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치는 액세서리 형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용 형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착 형(예: 스킨 패드 또는 문신), 또는 생체 이식 형 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예들에서, 전자 장치는, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오 장치, 오디오 액세서리 장치(예: 스피커, 헤드폰, 또는 헤드 셋), 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스, 홈 오토메이션 컨트롤 패널, 보안 컨트롤 패널, 게임 콘솔, 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는 네비게이션 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder)(예: 차량/선박/비행기 용 블랙박스(black box)), 자동차 인포테인먼트 장치(예: 차량용 헤드-업 디스플레이), 산업용 또는 가정용 로봇, 드론(drone), ATM(automated teller machine), POS(point of sales) 기기, 계측 기기(예: 수도, 전기, 또는 가스 계측 기기), 또는 사물 인터넷 장치(예: 전구, 스프링클러 장치, 화재 경보기, 온도 조절기, 또는 가로등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 또한, 예를 들면, 개인의 생체 정보(예: 심박 또는 혈당)의 측정 기능이 구비된 스마트폰의 경우처럼, 복수의 장치들의 기능들을 복합적으로 제공할 수 있다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예가 적용된 전자 장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 일 실시 예가 적용된 전자 장치(101)는, 사용자가 전자 장치(101)의 기능을 중점적으로 이용할 수 있는 상태인 활성화(active) 모드와, 사용자의 이용을 대기하는 상태인 비활성화(inactive) 상태를 지원할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 활성화 상태에서, 전자 장치(101)에 포함된 다양한 하드웨어 모듈 및/또는 소프트웨어 모듈은 그 기능을 충분히 발휘할 수 있다. 이를 위해 전자 장치(101)는 배터리로부터 충분한 전력을 공급받을 수 있다. 전자 장치(101)는 예컨대, 사용자의 조작(예: 물리 버튼의 누름, 지정된 터치 제스처)에 응답하여 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환될 수 있다. 상기 활성화 상태는, 웨이크업(wake-up) 상태, 어웨이크(awake) 상태, 웨이크업 모드, 어웨이크 모드, 일반 모드, 활성화 모드 등 다양한 용어로 참조될 수 있으며, 사용되는 용어에 구애받지 아니한다. 이하에서는 "웨이크업 상태"를 이용하여 설명하도록 한다.
일 예를 들어, 상기 활성화 상태에서, 전자 장치(101)의 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는, 사용자로부터 요구된 다양한 콘텐츠(예: 이미지, 비디오 등)를 표시하할 수 있다. 또한 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 사용자로부터의 터치(혹은 터치 제스처)를 높은 감도로 감지할 수 있다. 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 상기 다양한 콘텐츠를 표시하기 위해, 디스플레이 구동 IC를 통해 호스트(host)로부터 지정된 프레임률(frame frequency 또는 frame rate)(예: 60Hz)로 이미지를 공급받을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 비활성화 상태에서, 상기 전자 장치(101)에 포함된 다양한 하드웨어 모듈 및/또는 소프트웨어 모듈은 비활성화되거나, 또는 제한된 기능만을 수행할 수 있다. 이를 위해 상기 모듈들은 배터리로부터 제한된 전력을 공급받을 수 있다. 이에 따라 하드웨어 모듈 및/또는 소프트웨어 모듈에 따른 정보 처리 또는 연산이 억제되므로, 배터리를 사용할 수 있는 시간이 증가할 수 있다. 상기 비활성화 상태로 동작하기 위하여, 전자 장치(101)의 프로세서는 하드웨어 모듈 및/또는 소프트웨어 모듈로 하여금 제한된 기능만을 수행하도록 제어할 수 있다. 상기 비활성화 상태는, 슬립(sleep) 상태, 저전력 상태, 슬립 모드, 비활성화 모드, 휴지(idle) 상태, 휴지 모드, 대기(stand-by) 상태, 대기 모드, 등 다양한 용어로 참조될 수 있으며, 사용되는 용어에 구애받지 아니한다. 이하에서는 "슬립 상태" 또는 " 저전력 상태"를 이용하여 설명하도록 한다.
일 예를 들어, 슬립 상태에서, 전자 장치(101)의 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 제한된 콘텐츠(예: 이미지, 텍스트, 아이콘 등)만을 표시하할 수 있다. 또한, 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 사용자로부터의 터치(혹은 터치 제스처)를 낮은 감도로 감지할 수 있다. 상기 슬립 상태에서, 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 일정 시간 동안 호스트로부터 이미지를 제공받지 아니할 수 있다. 또한, 상기 슬립 상태에서, 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 디스플레이 구동 IC의 동작만으로 상기 제한된 콘텐츠를 표시할 수 있다(이른바, Panel Self Refresh).
도 1에는 슬립 상태로 동작하는 전자 장치(101)가 도시되어 있다. 예를 들어, 슬립 상태로 동작하는 전자 장치(101)는, 지정된 콘텐츠(예: 디지털 시계, 날짜, 및 배터리 상태 등을 나타내는 텍스트/이미지; 이하 AOD 콘텐츠)를 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AOD 콘텐츠를 구성하는 화소들은 지정된 색상(예: 흰색)으로 표시될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 AOD 콘텐츠 이외의 배경을 이루는 나머지 화소들은 지정된 색상(예: 검은색)으로 설정될 수 있다. 예컨대, 상기 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)가 OLED 패널을 포함하는 경우 상기 배경을 이루는 화소들은 오프(OFF)될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 AOD 콘텐츠는, 주기적으로 또는 비주기적으로 상하 또는 좌우로 이동할 수 있다. 이는 상기 AOD 콘텐츠에 포함된 텍스트, 이미지, GUI 객체를 표시하는 화소(예: OLED 화소)의 번인(burn-in)을 방지하기 위함이다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 번인을 방지하기 위하여 상기 AOD 콘텐츠를 이루는 각 화소에 포함된 서브 화소들(sub-pixels)을 교대로 발광하도록 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 슬립 상태로 동작하는 전자 장치(101)에서, 터치스크린을 포함하는 디스플레이(11)는 제한된 전력을 소모하면서 사용자로부터의 터치를 감지할 수 있다. 이하에서는, 도면을 참조하여, 슬립 상태로 동작하는 전자 장치(101)가 터치에 응답하여 다양한 AOD 콘텐츠를 제공할 수 있는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치를 설명하기로 한다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(201)는 디스플레이 패널(210), 디스플레이 구동 IC(DDI; display driver IC)(215), 터치 센서(220), 터치 센서 IC(225), 압력 센서(230), 압력 센서 IC(235), 햅틱 액추에이터(240), 메모리(250), 및 호스트 프로세서(260)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(201)는 도 2에 도시된 구성 중 일부를 포함하지 않을 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 도 2에 도시되지 않은 구성(예: 전자 펜(예: stylus)로부터의 입력을 감지하기 위한 전자 펜 패널(예: 디지타이저))을 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 상기 전자 펜 패널이 포함된 경우 상기 전자 펜 패널을 구동하는 IC는 상기 터치 센서 IC(225)와 유사하게 동작할 수 있다.
디스플레이 패널(210)은 디스플레이 구동 IC(DDI)(215)로부터 이미지 신호를 수신할 수 있다. 디스플레이 패널(210)은 상기 이미지 신호에 기반하여 다양한 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다.
디스플레이 구동 IC(DDI)(215)는 디스플레이 패널(210)과 전기적으로 연결될 수 있다. 디스플레이 구동 IC(215)는 상기 호스트 프로세서(260)로부터 수신된 이미지가 상기 디스플레이 패널(210)에 표시되도록 상기 디스플레이 패널(210)을 구동할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 구동 IC(215)는 호스트 프로세서(260)로부터 수신한 이미지 데이터를 GRAM(217)에 저장하고 상기 이미지 데이터에 대응하는 이미지 신호를 디스플레이 패널(210)에 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC(215)는 웨이크업 상태에서 지정된 프레임률(예: 60Hz)로 이미지 신호를 디스플레이 패널(210)에 공급할 수 있다. 이때, 호스트 프로세서(260)는, 상기 웨이크업 상태에서, 상기 이미지 신호에 대응하는 이미지 데이터를 디스플레이 구동 IC(215)에 상대적으로 높은 주파수로 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC(215)는 슬립 상태에서, GRAM(217)에 기 저장된 이미지 데이터 (또는 부분 이미지 데이터)에 기반하여, 상대적으로 낮은 프레임률(예: 30Hz)로 이미지 신호를 디스플레이 패널(210)에 공급할 수 있다(Panel Self Refresh 동작). 이때, 호스트 프로세서(260)는 디스플레이 구동 IC(215)에 이미지 데이터를 제공하기 위하여, 초기에 일시적으로 웨이크업 상태로 동작할 뿐, 상기 디스플레이 구동 IC(215)의 Panel Self Refresh 동작에 관여하지 않을 수 있다. 즉, 호스트 프로세서(260)는 Panel Self Refresh 동작 중 디스플레이 구동 IC(215)에 이미지를 제공하지 않을 수 있다.
터치 센서(220)에서는 사용자로부터의 터치에 의해 지정된 물리량(예: 전압, 광량, 저항, 전하량, 커패시턴스 등)이 변화할 수 있다. 상기 터치 센서(220)는 상기 지정된 물리량에 기반하여 터치를 감지할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 터치 센서(220)는 터치 패널, 터치 회로 등으로 참조될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 터치 센서(220)는 디스플레이 패널(210)의 상면 또는 하면에 배치되거나, 상기 디스플레이 패널(210)과 결합될 수 있다. 상기 디스플레이 패널(210)과 터치 센서(220)의 결합체는 "터치스크린 디스플레이"로 참조될 수 있다.
터치 센서 IC(225)는 터치 센서(220)와 전기적으로 연결되어, 터치 센서(220)에서의 물리량의 변화(즉, 터치)를 감지하고, 상기 감지된 터치를 검출할 수 있다. 상기 터치 센서 IC(225)는 상기 감지된 터치에 관한 데이터(터치 데이터)를 산출할 수 있다. 예컨대, 터치 데이터는 상기 터치의 터치 센서(220) 상의 위치(터치가 이루어진 위치의 좌표 데이터(X,Y)), 상기 터치의 유형, 또는 상기 터치의 지속 시간(duration) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨이크업 상태로 동작하는 경우, 터치 센서 IC(225)는 상기 터치 데이터를 호스트 프로세서(260)에 제공할 수 있다. 반면, 슬립 상태로 동작하는 경우, 터치 센서 IC(225)는 상기 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(225)는 내장 메모리(예: 도 3의 레지스터(310))를 포함할 수 있다. 상기 메모리에는, 예를 들어, 슬립 상태에서 터치를 인식할 수 있는 영역에 대한 정보, 지정된 터치 패턴에 대한 정보 등이 저장될 수 있다. 상기 터치 센서 IC(225)는, 슬립 상태에서, 상기 검출된 터치가 상기 메모리에 저장된 지정된 터치 패턴에 대응하면, 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(225)는 터치 컨트롤러, 터치 IC, 터치 스크린 IC, 또는 터치 스크린 컨트롤러 IC 등으로 참조될 수 있다. 일부 실시 예에 따르면, 상기 터치 센서 IC(225)가 포함되지 않은 전자 장치에서는, 상기 호스트 프로세서(260)가 상기 터치 센서 IC(225)의 역할을 수행할 수도 있다. 또한, 일부 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(225)는 디스플레이 구동 IC와 일 구성으로 구현될 수 있으며, 이러한 구성은 TDDI(touch display driver IC)로 참조될 수 있다.
압력 센서(230)에서는, 외부 물체(예: 손가락, 전자 펜)에 의한 압력(혹은, 힘)이 감지될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 압력 센서(230)는 유전층을 사이에 배치한 복수의 전극(송신단(Tx) 및 수신단(Rx))을 포함할 수 있다. 외부 물체로부터의 압력을 받으면, 상기 복수의 전극 사이의 물리량(예: 정전용량 등)이 변화할 수 있다.
압력 센서 IC(235)는 압력 센서(230)에서의 물리량(예: 정전용량 등)의 변화를 감지하고, 상기 물리량의 변화에 기반하여 압력값(Z)을 산출(또는 검출)할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(235)는 포스 터치 컨트롤러, 포스 센서 IC, 또는 압력 패널 IC 등으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨이크업 상태로 동작하는 경우, 압력 센서 IC(235)는 검출된 압력값을 호스트 프로세서(260)에 제공할 수 있다. 반면, 슬립 상태로 동작하는 경우, 압력 센서 IC(235)는 검출된 압력값을 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(235)는 내장 메모리(예: 도 3의 레지스터(410))를 포함할 수 있다. 상기 메모리에는, 예를 들어, 슬립 상태에서, 터치의 압력를 인식할 수 있는 영역에 대한 정보, 검출된 터치의 압력 세기를 이산적으로 구별할 수 있는 정보 등이 저장될 수 있다. 일 예를 들어, 상기 압력 센서 IC(235)는, 슬립 상태에서, 터치의 압력 세기가 제1 임계값 이상이면 제1 압력값을 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다. 또한 상기 압력 센서 IC(235)는 터치의 압력 세기가 제2 임계값(제1 임계값 < 제2 임계값) 이상이면 제2 압력값을 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 압력 센서 IC(235)는 터치 센서 IC(225) 및/또는 디스플레이 구동 IC(215)와 일 구성(예: one-chip)으로 구현될 수도 있다.
햅틱 액추에이터(240)는 호스트 프로세서(260)의 제어 명령에 따라서 상기 사용자에게 촉각적 피드백(예: 진동)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱 액추에이터(240)는, 사용자로부터 터치(예: 터치, 호버링, 포스 터치 포함)가 검출될 때, 상기 사용자에게 촉각적 피드백을 제공할 수 있다.
메모리(250)는 전자 장치(201)에 포함된 구성요소의 동작과 연관된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 메모리(250)는 디스플레이 구동 IC(215)에 제공되는 이미지 데이터를 저장할 수 있다.
호스트 프로세서(260)는, CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 또는 AP(application processor) CP(communication processor), 복수의 센서를 낮은 전력으로 제어하기 위한 센서 허브(sensor hub) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(260)는 예를 들면, 전자 장치(201)에 포함된 구성요소들(210 내지 250)와 전기적으로 연결되어, 전자 장치(201)에 포함된 구성요소들(210 내지 250)의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 호스트 프로세서(260)는 메모리(250)로부터 읽어낸 이미지 또는 자체적으로 생성한 이미지를 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(215)는 내장 GRAM(217)에 상기 수신된 이미지를 저장할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(260)는 상기 GRAM(217)에 이미지를 저장한 후 슬립 상태(혹은 저전력 상태)에 진입(enter)할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(260)는 터치가 검출되고 상기 터치에 대응한 이미지가 상기 디스플레이 패널에 출력되는 동안 상기 슬립 상태를 유지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 GRAM(217)에 저장되는 이미지는 복수의 부분 이미지(partial image)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 부분 이미지는 데이터의 구조상 서로 연접되어(concatenated), 1 프레임의 이미지를 구성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 복수의 부분 이미지의 종횡비(aspect ratio)는 상기 복수의 부분 이미지가 구성하는 전체 이미지의 종횡비에 대응하거나(예: 실질적으로 동일), 상기 디스플레이 패널의 종횡비에 대응(예: 실질적으로 동일)할 수 있다(도 4 참조). 상기 복수의 부분 이미지를 포함하는 이미지는 부분 이미지와 구별하기 위해 "전체 이미지"로 참조될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 호스트 프로세서(260)가 저전력 상태로 동작하는 동안, 디스플레이 구동 IC(215)는 GRAM(217)에 저장된 복수의 부분 이미지 중 하나가 선택적으로 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC(215)는 터치 센서 IC(225)로부터 검출된 터치의 터치 데이터를 제공받으면, 상기 호스트 프로세서(260)의 저전력 상태가 유지되면서, 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 선택적으로 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(225)는, 터치 센서(220)에서 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC(215)에 제공할 수 있다. 상기 터치 패턴은, 예를 들어, 검출된 터치의 상기 터치 센서(220) 상 위치, 터치의 유형(예: 싱글 탭, 더블 탭, 트리플 탭, 터치 스와이프, 롱 프레스, 터치 제스처 등), 터치 형태, 터치 면적 또는 상기 터치의 지속 시간 중 적어도 하나에 기반하여 정의될 수 있다. 일 예를 들어 지정된 터치 패턴은, 특정 UI 객체가 점유하는 영역에서의 더블 탭, 특정 위치(혹은 영역)에서의 2초 이상의 롱 프레스 등을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 IC(215)는, 터치 센서 IC(225)로부터 제공된 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지를 특정하고, 상기 특정된 부분 이미지를 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(215)는, 예컨대, 상기 터치 데이터에 링크된 부분 이미지를 특정하기 위해 GRAM(217) 상의 데이터 주소(data address) 및/또는 상기 출력할 부분 이미지의 크기(data size)를 이용할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 호스트 프로세서(260)로부터 수신된 전체 이미지는 복수의 부분 이미지를 포함할 수 있다. 이 경우 디스플레이 구동 IC(215)는 터치 데이터에 기반하여 특정된 부분 이미지를 지정된 배율로 확대하고, 상기 확대된 부분 이미지 데이터를 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따르면, 상기 터치 데이터에 기반하여 특정된 부분 이미지는 디스플레이 패널(210)의 종횡비와 일치하지 아니할 수도 있다. 이 경우, 상기 디스플레이 구동 IC(215)는 상기 특정된 부분 이미지의 종횡비를 상기 디스플레이 패널(210)의 종횡비(지정된 종횡비)로 조정할 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 호스트 프로세서(260)로부터 수신되고 GRAM(217)에 저장되는 이미지는, 지정된 방식(scheme) (예: VESA(video electronics standards association)에서 정한 DSC(display stream compression) 방식)으로 인코딩된(encoded) 이미지일 수 있다. 이미지는 상기 인코딩에 의해 데이터 크기가 작아지므로, 상기 GRAM(217)에는 하나 또는 2 이상의 인코딩된 이미지가 저장될 수 있다. 예컨대, 상기 인코딩에 의해 이미지의 데이터 크기가 1/n배로 줄어들었다면, 상기 GRAM(217)에는 n개의 인코딩된 영상 데이터가 저장될 수 있다. 이러한 경우 디스플레이 구동 IC(215)는, 상기 인코딩된 이미지 중에서 일부분을 선택함으로써 상기 부분 이미지를 특정하고, 상기 선택된 일부를 상기 인코딩 방식에 대응하는 디코딩 방식(decode scheme)으로 디코딩할 수 있다. 상기 디코딩된 결과 이미지는 디스플레이 패널(210)에 출력될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC(215)는 전술한 다양한 방식으로 특정된 부분 이미지의 출력 시간을 사용자의 터치에 기반하여 조절할 수 있다. 예를 들면, 검출된 터치의 유형이 롱 프레스인 경우, 디스플레이 구동 IC(215)는, 상기 롱 프레스가 이루어지는 시간 동안 특정된 부분 이미지를 출력할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 디스플레이 구동 IC(215)는, 압력 센서 IC(235)로부터 수신한 압력값에 기반하여 상기 특정된 부분 이미지의 출력 시간을 결정할 수도 있다.(도 6 참조)
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 구동 IC를 포함한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3를 참조하면, 일 실시 예 따른 전자 장치는, 디스플레이 구동 IC(100), 소스/게이트 (source/gate) 드라이버(170, 180), 디스플레이 패널(200d), 터치 센서(200t), 압력 센서(200p), 터치 센서 IC(300), 압력 센서 IC(400), 및 프로세서(500)를 포함할 수 있다. 도 3의 설명에 있어서, 도 2의 설명과 중복된 설명은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(500)는 디스플레이 컨트롤러(510), 인코더(520), 및 송신측(Tx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI; high speed serial interface)(530)를 포함할 수 있다.
디스플레이 컨트롤러(510)는, 일시적으로 웨이크업 상태로 동작하고, 이미지를 생성하거나, 메모리에 저장된 이미지를 읽어낼 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 이미지는 복수의 부분 이미지가 연접되어 구성되는 이미지일 수 있다. 일 예에 따르면, 상기 부분 이미지는 디스플레이 패널(200d)의 해상도보다 낮을 수 있다. 또한 상기 부분 이미지는, 예를 들어, 전체 이미지의 종횡비 또는 디스플레이 패널(200d)의 종횡비와 동일한 이미지일 수 있다.
인코더(520)는, 지정된 방식(예: VESA에서 정한 DSC 방식)으로 상기 디스플레이 컨트롤러(510)에서 생성된 이미지 데이터를 인코딩할 수 있다. 이를 통해 상기 디스플레이 컨트롤러(510)에서 생성된 이미지는 압축되어 데이터 크기가 줄어들 수 있다. 예컨대, 상기 디스플레이 컨트롤러(510)에서 생성된 이미지의 데이터 크기는 상기 인코딩에 의해 1/n로 줄어들 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 상기 인코더(520)는 생략되거나 또는 우회(bypass)될 수도 있다. 이 경우, 이미지는 인코딩 또는 압축 없이 디스플레이 구동 IC(100)에 전달될 수 있다.
프로세서(500)는 상기 인코더(520)에 의해 인코딩된 이미지 데이터를 송신측(Tx) 고속 직렬 인터페이스(530)를 통해 디스플레이 구동 IC(100)에 전달할 수 있다. 프로세서(500)는 디스플레이 구동 IC(100)에 이미지를 전달한 후 슬립 상태에 진입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC(100)는, GRAM(110), 컨트롤러(120), 인터페이스 모듈(130), 이미지 프로세싱 유닛(140), 디코더(153), 업-스케일러(157), 및 T-con(160)(이하, T-con)을 포함할 수 있다.
디스플레이 구동 IC(100)는 인터페이스 모듈(130)을 통해 인코딩된 이미지를 프로세서(500)로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 인코딩된 이미지는 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(131)를 통해 수신될 수 있다. 상기 이미지가 수신되면, 디스플레이 구동 회로(100) 및 상기 디스플레이 구동 회로(100)에 포함된 구성들은 Panel Self Refresh 동작을 참조될 수 있는 이하 동작들을 수행할 수 있다.
GRAM(110)은 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(131)를 통해 수신된 이미지를 적어도 하나 저장할 수 있다. 상기 수신된 이미지의 데이터 크기는, 이에 제한되지 않으나, 상기 GRAM(110)의 저장 공간에 대응할 수 있다. 상기 GRAM(110)의 저장 공간은, 이에 제한되지 않으나, 상기 디스플레이 패널(200d)의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응할 수 있다. 이 경우, 상기 GRAM(110)에 저장되는 이미지의 데이터 크기는, 디스플레이 패널(200d)의 1 프레임 이미지의 데이터 크기에 대응할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 프로세서(500)의 인코더(520)에 의해 이미지의 데이터 크기가 1/n로 압축되었다면, 상기 GRAM(110)에는 n개의 인코딩된 이미지 데이터가 저장될 수 있다.
컨트롤러(120)는, 터치 센서 IC(300)로부터 터치 데이터를 제공받을 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(120)는 터치 센서 IC(300)로부터 인터럽트를 수신함에 응답하여 상기 터치 센서 IC(300)에 포함된 레지스터(310)에 저장된 터치 데이터를 읽을 수 있다. 컨트롤러(120)는 상기 터치 데이터에 기반하여 GRAM(110)에 저장된 전체 이미지 중 적어도 하나의 부분 이미지를 특정할 수 있다. 상기 컨트롤러(120)는, 예컨대, 상기 터치 데이터에 링크되어 있는 부분 이미지를 특정하기 위해 GRAM(217) 상의 데이터 주소 및/또는 상기 출력할 부분 이미지의 크기를 이용할 수 있다.
한편 일 실시 예에 따라, 상기 GRAM(110)에 저장된 이미지가 인코딩되어 있는 경우, 컨트롤러(120)는 상기 인코딩된 이미지 중 일부분을 선택할 수 있다. 상기 컨트롤러(120)의 Panel Self Refresh 동작은 하드웨어 로직 또는 소프트웨어로 구현되어, 상기 컨트롤러(120)에 임베드(embed)될 수 있다. 상기 Panel Self Refresh 동작을 수행하는 하드웨어 로직 또는 소프트웨어는 "PSR Engine"으로 참조될 수 있다.
인터페이스 모듈(130)은 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(131), 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)(132) 및, 상기 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(131)과 상기 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(132)를 제어하는 인터페이스 컨트롤러(133)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(500)로부터의 이미지는 상기 수신측(Rx) 고속 직렬 인터페이스(HiSSI)(131)를 통해 수신될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(300)로부터의 터치 데이터 및/또는 압력 센서 IC(400)로부터의 압력값은 수신측(Rx) 저속 직렬 인터페이스(LoSSI)(132)를 통해 수신될 수 있다.
이미지 프로세싱 유닛(140)은 이미지를 보정하여 화질을 개선할 수 있다. 상기 이미지 프로세싱 유닛(140)은, 이에 제한되지 않으나, 화소 데이터 프로세싱 회로, 전처리 회로, 감마 보정 회로, 및 게이팅 회로 등을 포함할 수 있다.
디코더(153)는, 컨트롤러(120)에서 특정된 (또는 선택된) 부분 이미지가 인코딩되어 있는 경우, 상기 부분 이미지를 지정된 방식으로 디코딩할 수 있다. 상기 디코딩된 부분 이미지는 T-con(160)에 전달될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(500)의 인코더(520)에 의해 데이터 크기가 1/n로 압축되었다면, 상기 디코더(153)는 상기 부분 이미지에 대한 압축을 해제하여 인코딩되기 전으로 부분 이미지를 복원할 수 있다.
상기 디코더(153) 및 T-con(160) 사이에는 업 스케일러(157) 및/또는 이미지 프로세싱 유닛(140)이 배치될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(500)에 의해 이미지가 인코딩되지 않은 경우 상기 디코더(153)는 생략되거나 또는 우회(bypass)될 수 있다.
업-스케일러(157)는, 지정된 배율(예: m배)로 이미지를 확대할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 업-스케일러(157)는 상기 컨트롤러(120)에 의해 특정된 부분 이미지가 저해상도 이미지 이거나 또는 환경설정에 따라 확대될 필요가 있는 경우 상기 부분 이미지를 확대할 수 있다. 예컨대, 상기 컨트롤러(120)에 의해 선택된 일부를 지정된 배율로 확대할 수 있다.
상기 업-스케일러(157)에 의해 확대된 부분 이미지는, T-con(160)에 전달될 수 있다. 이때, 상기 업-스케일러(157) 및 T-con(160) 사이에는 이미지 프로세싱 유닛(140)이 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 특정된 부분 이미지가 확대를 요하지 않는 경우 상기 업-스케일러(157)는 생략되거나 또는 우회될 수 있다.
T-con(160)은 수신된 부분 이미지를 이미지 신호로 변환하고, 상기 이미지 신호를 지정된 프레임률(예: 웨이크업 상태에서 60Hz, 슬립 상태에서 30Hz)로 소스 드라이버(170) 및 게이트 드라이버(180)에 공급할 수 있다. 이로써, 상기 특정된 부분 이미지는 디스플레이 패널(200d)에 출력될 수 있다.
소스 드라이버(170) 및 게이트 드라이버(180)는, 각각 T-con(160)의 제어 하에, 디스플레이 패널(200d)의 스캔 라인 및 데이터 라인에 전기적 신호를 공급할 수 있다.
디스플레이 패널(200d)은 상기 소스 드라이버(170) 및 상기 게이트 드라이버(180)로부터 공급되는 전기적 신호에 기반하여 상기 디스플레이 패널(200d)의 화소들을 동작시킬 수 있다. 상기 화소에서 발생한 빛에 의해 다양한 콘텐츠가 사용자에게 제공될 수 있다. 상기 디스플레이 패널(200d)는, 예를 들어, 1440x2560 또는 1440x2960의 해상도를 가질 수 있다.
터치 센서(200t)는 디스플레이 패널(200d)과 중첩적으로 배치되거나 또는 상기 디스플레이 패널(200d)에 포함될 수 있다.
터치 센서 IC(300)는, 터치 센서(200t)에서 감지된 터치에 대한 데이터를 저장하기 위한 레지스터(310)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 터치 센서 IC(300)는 터치 센서(200t)에서 터치가 감지되면, 상기 터치의 위치(X,Y)를 산출하고, 상기 터치의 유형을 판단할 수 있다. 또한, 상기 터치 센서 IC(300)는 상기 터치의 터치 다운 및 터치 릴리즈를 감지하여 상기 터치의 지속시간(duration)을 판단할 수도 있다. 상기 터치의 위치, 유형, 지속시간은 터치 데이터에 포함되어 디스플레이 구동 IC(100)에 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(300)는, 터치 센서(200t)에서 터치가 검출되면, 상기 검출된 터치의 터치 데이터(터치의 위치, 유형, 지속시간)를 레지스터(310)에 기입할 수 있다. 상기 터치 센서 IC(300)는 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면, 인터럽트를 상기 디스플레이 구동 IC(100)에 전송할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(100)는 상기 인터럽트에 응답하여 레지스터(310)로부터 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 판독할 수 있다.
압력 센서(200p)는 디스플레이 패널(200d) 및/또는 터치 센서(200t)의 배면에 배치될 수 있다. 도 3에서 압력 센서(200p)는 패널 형상으로 도시되어 있으나 이에 제한되지 않는다. 예컨대, 압력 센서(200p)는 지정된 크기를 가진 모듈로 구현되어 디스플레이 패널(200d) 및/또는 터치 센서(200t)의 배면 중 일부 영역에 배치될 수도 있다.
압력 센서 IC(400)는, 압력 센서(200p)에서 감지된 압력의 압력값을 저장하기 위한 레지스터(410)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 압력 센서 IC(400)는 압력 센서(200p)에서 지정된 값 이상의 압력값이 검출되면, 상기 압력값(Z)를 산출할 수 있다. 상기 압력값(Z)은 디스플레이 구동 IC(100)에 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(400)는, 압력 센서(200p)에서 지정된 값 이상의 압력값이 검출되면, 상기 검출된 압력값을 레지스터(410)에 기입하고, 인터럽트를 상기 디스플레이 구동 IC(100)에 전송할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(100)는 상기 인터럽트에 응답하여 레지스터(410)로부터 상기 압력값을 판독할 수 있다.
도 3에서 인코더(520) 및 이에 대응하는 디코더(153)가 각각 프로세서(500) 및 디스플레이 구동 IC(100)에 포함되어 있을 수 있다. 또한, 상기 디스플레이 구동 IC(100)에는 업-스케일러(157)가 포함되어 있는 것으로 도시되어 있다. 그러나, 다양한 실시 예에 따르면, 상기 인코더(520), 상기 디코더(153), 및 상기 업-스케일러(157) 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(401) 및 상기 전자 장치(401)에 포함된 디스플레이 구동 IC의 GRAM이 도시되어 있다. 상기 전자 장치(401)의 프로세서는 슬립 상태로 동작할 수 있다. 상기 전자 장치(401)의 디스플레이 구동 IC는 Panel Self Refresh 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC의 GRAM은 이미지(40)을 저장할 수 있다. 상기 이미지(40)은 부분 이미지 A(40-1), 부분 이미지 B(40-2), 부분 이미지 C(40-3), 및 부분 이미지 D(40-4)를 포함할 수 있다. 상기 부분 이미지들(40-1 내지 40-4)은 각각 GRAM 상에서 연접할 수 있다. 상기 부분 이미지들(40-1 내지 40-4)의 종횡비는, 예를 들어, 전체 이미지(40)의 종횡비와 동일할 수 있다. 또한, 상기 부분 이미지들(40-1 내지 40-4)의 종횡비 및 전체 이미지(40)의 종횡비는 전자 장치(401)에 구비된 디스플레이 패널의 종횡비와 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부분 이미지들(40-1 내지 40-4) 각각은 독립된 이미지일 수 있다. 예를 들어, 상기 부분 이미지들(40-1 내지 40-4) 각각은, 시계 이미지, 달력 이미지, 지정된 동작이 할당된 UI 객체, 멀티미디어 플레이어의 컨트롤러 이미지, 상기 멀티미디어 플레이어를 통해 재생되고 있는 콘텐츠에 관한 이미지, 플래너에 등록된 항목들(items)의 이미지, 사용자가 작성한 드로잉, 또는 알림(notification)의 간략(abstract) 등 사용자에게 유용한(informative) 이미지를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(401)는 AOD 콘텐츠로서 부분 이미지 A(40-1)를 GRAM으로부터 읽어내어 디스플레이 패널에 출력할 수 있다. 상기 전자 장치(401)의 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 부분 이미지 A(40-1)를 디스플레이 패널의 지정된 영역에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자는 부분 이미지 A(40-1)가 출력된 화면 상에서 터치(4)를 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(401)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 상기 터치(4)를 검출하고, 상기 검출된 터치(4)가 지정된 터치 패턴에 대응하는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(4)가 지정된 터치 패턴에 대응하면, 상기 검출된 터치(4)의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지 B(40-2), 부분 이미지 C(40-3), 및 부분 이미지 D(40-4) 중 어느 하나를 특정할 수 있다.
예를 들어, 상기 터치(4)의 터치 데이터가 부분 이미지 B(40-2)에 링크된 경우 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지 B(40-2)를 상기 부분 이미지 A(40-1)를 대체하여 디스플레이 패널에 출력할 수 있다. 예를 들어, 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 부분 이미지 B(40-2)를 출력할 때, 자연스러운 이미지 전환을 위해, 지정된 이미지 효과(예: Fade in/fade out, Curtain)를 적용할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 검출된 터치(4)의 유형은, 터치가 지정된 시간 이상 연속적으로 검출되는 롱 프레스일 수 있다. 이 경우 전자 장치(401)의 디스플레이 구동 IC는, 상기 롱 프레스가 이루어지는 시간에 기반하여 상기 부분 이미지 B(40-2)의 출력 시간(output duration)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 롱 프레스가 7초 동안 이루어졌다면, 상기 디스플레이 구동 IC는 7초 동안 부분 이미지 B(40-2)를 출력하고 다시 부분 이미지 A(40-1)를 출력할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(401)의 압력 센서 IC는 상기 터치(4)에 의하여 압력 센서에서 지정된 값 이상의 압력값이 검출되면, 상기 터치(4)의 압력값을 산출할 수 있다. 상기 터치(4)의 압력값은 디스플레이 구동 IC에 제공될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치(4)의 압력값에 기반하여 상기 부분 이미지 B(40-2)의 출력 시간을 결정할 수 있다. 예컨대, 상기 터치(4)의 압력값이 제1 임계값을 초과하는 경우 상기 디스플레이 구동 IC는 5초 동안 부분 이미지 B(40-2)를 출력하고 다시 부분 이미지 A(40-1)를 출력할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상기 터치(4)의 압력값이 제2 임계값 (제2 임계값 > 제1 임계값)을 초과하는 경우 상기 디스플레이 구동 IC는 10초 동안 부분 이미지 B(40-2)를 출력하고 다시 부분 이미지 A(40-1)를 출력할 수 있다.
도 4에서 설명된 실시 예에 따르면, 전자 장치(401)의 프로세서의 개입이 없더라도, 사용자의 터치에 응답하여 다양한 AOD 콘텐츠가 제공될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 업-스케일러가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(501) 및 상기 전자 장치(501)에 포함된 디스플레이 구동 IC의 GRAM이 도시되어 있다. 상기 전자 장치(501)의 프로세서는 슬립 상태로 동작할 수 있고, 상기 전자 장치(501)의 디스플레이 구동 IC는 Panel Self Refresh 동작을 수행할 수 있다. 도 4와 중복된 설명은 일부 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC의 GRAM은 이미지(50)를 저장할 수 있다. 상기 이미지(50)는 부분 이미지(50-1), 부분 이미지(50-2), 부분 이미지(50-3), 및 부분 이미지(50-4)를 포함할 수 있다. 상기 부분 이미지들(50-1 내지 40-4)의 종횡비(1480:720)는, 예를 들어, 전체 이미지(50)의 종횡비(2960:1440)와 동일할 수 있다. 또한, 상기 부분 이미지들(50-1 내지 40-4)의 종횡비(1480:720) 및 전체 이미지(50)의 종횡비(2960:1440)는 전자 장치(501)에 구비된 디스플레이 패널의 종횡비(2960:1440)와 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부분 이미지들(50-1 내지 40-4) 각각은 독립된 이미지일 수 있다. 예를 들어, 부분 이미지(50-1)는 멀티미디어 플레이어의 컨트롤러 이미지를 포함할 수 있고, 부분 이미지(50-2)는 디지털 시계 이미지를 포함할 수 있다. 부분 이미지(50-3)는 플래너에 등록된 항목들의 이미지를 포함할 수 있고, 부분 이미지(50-4)는 알람 설정 시간을 나타내는 이미지를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(501)의 디스플레이 구동 IC는 부분 이미지(50-2)를 GRAM으로부터 읽어내어 확대할 수 있다. 예컨대, 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지(50-2)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(50-2)를 가로 2배/세로 2배 확대할 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 확대된 부분 이미지(50-2M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지(50-1, 50-2, 50-3, 50-4) 각각은 다른 부분 이미지에 링크된 UI 객체(예: 심볼, 아이콘)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 확대된 부분 이미지(50-2M)를 참조하면, 상기 확대된 부분 이미지(50-2M)는 부분 이미지(50-4)에 링크된 UI 객체 52L, 및 부분 이미지(50-1)에 링크된 UI 객체 52R을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자는 확대된 부분 이미지(50-2M)가 출력된 전자 장치(501)의 화면 상에서 터치(5)를 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(501)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 상기 터치(5)를 검출하고, 상기 검출된 터치(5)가 UI 객체 52R에 대한 선택을 나타내는 터치 패턴(지정된 터치 패턴의 예시)에 대응하는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(5)가 UI 객체 52R에 대한 선택을 나타내면, 상기 검출된 터치(5)의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지(50-1)를 선택 또는 특정할 수 있다.
상기 디스플레이 구동 IC는 상기 선택된 부분 이미지(50-1)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(50-1)를 가로 2배/세로 2배 확대할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 확대된 부분 이미지(50-1M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 사용자는 확대된 부분 이미지(50-2M)가 출력된 전자 장치(501)의 화면 상에서 UI 객체 52L을 터치할 수도 있다. 이러한 경우 전자 장치(501)는 UI 객체 52R을 터치한 경우와 유사하게 동작할 수 있다. 즉, 상기 전자 장치(501)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 UI 객체 52L에 대한 터치를 검출할 수 있다. 상기 전자 장치(501)의 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치가 UI 객체 52L에 대한 선택을 나타내는 터치 패턴(지정된 터치 패턴의 예시)에 대응한다고 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지(50-4)를 선택 또는 특정할 수 있다.
상기 디스플레이 구동 IC는 상기 선택된 부분 이미지(50-4)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(50-4)를 가로 2배/세로 2배 확대할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 확대된 부분 이미지(50-4M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
도 5에 도시된 실시 예에 따르면, 상기 확대된 부분 이미지(50-2M)에 포함된 UI 객체의 터치는 다른 부분 이미지의 확대 및 출력을 야기할 수 있다. 이를 통해 전자 장치(501)의 프로세서의 개입이 없더라도, 사용자의 터치에 응답하여 다양한 AOD 콘텐츠가 제공될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 업-스케일러가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(601) 및 상기 전자 장치(601)에 포함된 디스플레이 구동 IC의 GRAM이 도시되어 있다. 상기 전자 장치(601)의 프로세서는 슬립 상태로 동작할 수 있다. 상기 전자 장치(601)의 디스플레이 구동 IC는 Panel Self Refresh 동작을 수행할 수 있다. 도 4 및 도 5와 중복된 설명은 일부 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC의 GRAM은 이미지(60)를 저장할 수 있다. 상기 이미지(60)는 부분 이미지(60-1), 부분 이미지(60-2), 부분 이미지(60-3), 부분 이미지(60-4), 부분 이미지(60-5), 부분 이미지(60-6), 부분 이미지(60-7), 부분 이미지(60-8), 및 부분 이미지(60-9)를 포함할 수 있다. 상기 부분 이미지들(60-1 내지 60-9) 각각은 독립된 이미지일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(601)의 디스플레이 구동 IC는 디지털 시계를 포함한 부분 이미지(60-5)를 GRAM으로부터 읽어내어 확대할 수 있다. 예컨대, 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지(60-5)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(60-5)를 가로 3배/세로 3배 확대할 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 확대된 부분 이미지(60-5M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부분 이미지(60-5)는 각기 다른 부분 이미지에 링크된 UI 객체(예: 화살표 심볼)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 확대된 부분 이미지(60-5M)를 참조하면, 상기 확대된 부분 이미지(60-5M)는 부분 이미지(60-1)에 링크된 화살표 심볼 61TL, 부분 이미지(60-2)에 링크된 화살표 심볼 61T, 부분 이미지(60-3)에 링크된 화살표 심볼 61TR, 부분 이미지(60-4)에 링크된 화살표 심볼 61L, 부분 이미지(60-6)에 링크된 화살표 심볼 61R, 부분 이미지(60-7)에 링크된 화살표 심볼 61BL, 부분 이미지(60-8)에 링크된 화살표 심볼 61B, 및 부분 이미지(60-9)에 링크된 화살표 심볼 61BR을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자는 확대된 부분 이미지(60-5M)가 출력된 전자 장치(601)의 화면 상에서 터치(6)를 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(601)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 상기 터치(6)를 검출할 수 있다. 상기 전자 장치(601)의 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(6)가 화살표 심볼 61TR에 대한 선택을 나타내는 터치 패턴(지정된 터치 패턴의 예시)에 대응하는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(6)가 화살표 심볼 61TR에 대한 선택을 나타내면, 상기 검출된 터치(6)의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지(60-3)를 선택 또는 특정할 수 있다.
상기 디스플레이 구동 IC는 상기 선택된 부분 이미지(60-3)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(60-3)를 가로 3배/세로 3배 확대할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 확대된 부분 이미지(60-3M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 검출된 터치(6)의 유형은 롱 프레스일 수 있다. 이 경우 전자 장치(601)의 디스플레이 구동 IC는, 상기 롱 프레스가 이루어지는 시간에 기반하여 상기 확대된 부분 이미지(60-3M)의 출력 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 롱 프레스가 7초 동안 이루어졌다면, 상기 디스플레이 구동 IC는 7초 동안 상기 확대된 부분 이미지(60-3M)를 출력하고 다시 확대된 부분 이미지(60-5M)를 출력할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(601)의 디스플레이 구동 IC는 상기 터치(6)의 압력값에 기반하여 상기 확대된 부분 이미지(60-3M)의 출력 시간을 결정할 수도 있다. 예컨대, 상기 터치(6)의 압력값이 제1 임계값을 초과하는 경우 상기 디스플레이 구동 IC는 5초 동안 확대된 부분 이미지(60-3M)를 출력하고 다시 확대된 부분 이미지(60-5M)를 출력할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상기 터치(6)의 압력값이 제2 임계값(제2 임계값 > 제1 임계값)을 초과하는 경우 상기 디스플레이 구동 IC는 10초 동안 확대된 부분 이미지(60-3M)를 출력하고 다시 확대된 부분 이미지(60-5M)를 출력할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 상기 터치(6)의 압력값이 제1 임계값을 초과하는 경우, 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 제1 임계값을 초과하는 시간 동안 확대된 부분 이미지(60-3M)를 계속 출력할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치(6)의 압력값이 제1 임계값 이하로 하강하면, 다시 확대된 부분 이미지(60-5M)를 출력할 수 있다.
도 6에 도시된 실시 예에 따르면, 화살표 심볼 61TR의 터치가 롱 프레스 또는 포스 터치(지정된 압력값 이상의 터치)인 경우에 확장된 사용자 경험을 제공할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브-부분 이미지(sub-partial image)를 이용한 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(701) 및 상기 전자 장치(701)에 포함된 디스플레이 구동 IC의 GRAM이 도시되어 있다. 상기 전자 장치(701)의 프로세서는 슬립 상태로 동작할 수 있고, 상기 전자 장치(701)의 디스플레이 구동 IC는 Panel Self Refresh 동작을 수행할 수 있다. 도 4 내지 도 6과 중복된 설명은 일부 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC의 GRAM은 이미지(70)를 저장할 수 있다. 상기 이미지(70)는 부분 이미지 A(70-1), 부분 이미지 B(70-2), 부분 이미지 C (70-3), 부분 이미지 D(70-4), 부분 이미지 E(70-5), 부분 이미지 F(70-6), 부분 이미지 G(70-7), 부분 이미지 H(70-8), 및 부분 이미지 I(70-9)를 포함할 수 있다. 상기 부분 이미지들(70-1 내지 70-9) 중 부분 이미지 C (70-3)를 제외한 각 이미지들은 독립된 이미지일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부분 이미지 C (70-3)는 제1 서브 부분 이미지(sub-partial image) C-1(70-31), 제2 서브 부분 이미지 C-2(70-32), 제3 서브 부분 이미지 C-3(70-33)를 포함할 수 있다. 상기 서브 부분 이미지들(70-31 내지 70-33)은 각각 독립된 이미지일 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 상기 서브 부분 이미지들(70-31 내지 70-33)을 상기 부분 이미지들과 동일하게 취급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)의 디스플레이 구동 IC는 전체 이미지(70) 중 부분 이미지 E(70-5)를 GRAM으로부터 읽어내어 확대할 수 있다. 예컨대, 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지 E(70-5)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지 E(70-5)를 가로 3배/세로 3배 확대할 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 확대된 부분 이미지 E(70-5M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자는 확대된 부분 이미지(70-5M)가 출력된 전자 장치(701)의 화면 상에서 터치(7)를 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(701)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 상기 터치(7)를 검출할 수 있다. 상기 전자 장치(701)의 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(7)가 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31)를 나타내는 터치 패턴(지정된 터치 패턴의 예시)에 대응하는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(7)가 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31)를 나타내는 터치 패턴에 대한 선택을 나타내면, 상기 검출된 터치(7)의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31)를 선택 또는 특정할 수 있다.
상기 디스플레이 구동 IC는 상기 선택된 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31) 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(70-3)를 가로 3배/세로 3배 확대할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 확대된 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31M)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC는 상기 확대된 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31M)를 기존에 표시되고 있었던 확대된 부분 이미지 E(70-5M) 위에 중첩적으로 출력할 수 있다. 이에 따라, 상기 상기 확대된 제1 서브 부분 이미지 C-1(70-31M)는 상기 확대된 부분 이미지 E(70-5M) 위에 오버레이(overlay)될 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 이미지들(70-31M, 70-5M)을 결합하여 출력하기 위해 HWC(hardware compositor)를 이용할 수 있다.
도 7에 도시된 실시 예에 따르면, 도 4 내지 도 6와는 달리 2개의 AOD 콘텐츠가 서로 교체되지 아니하고, 오버레이되어 동시에 출력될 수 있다. 이를 통해 전자 장치(601)는 확장된 사용자 경험을 제공할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디코더가 적용된 AOD를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(801) 및 상기 전자 장치(801)에 포함된 디스플레이 구동 IC의 GRAM이 도시되어 있다. 상기 전자 장치(801)의 프로세서는 슬립 상태로 동작할 수 있다. 상기 전자 장치(801)의 디스플레이 구동 IC는 Panel Self Refresh 동작을 수행할 수 있다. 도 4 내지 도 7과 중복된 설명은 일부 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 IC의 GRAM은 프로세서에서 인코딩된 이미지(80E)를 저장할 수 있다. 상기 인코딩된 이미지(80E)는 인코딩된 제1 이미지(80-1E), 인코딩된 제2 이미지(80-2E), 인코딩된 제3 이미지(80-3E), 및 인코딩된 제4 이미지(80-4E)를 포함할 수 있다. 상기 인코딩된 이미지들(80-1E 내지 80-4E) 각각은, 복수의 부분 이미지를 포함한 (전체) 이미지가 인코딩된 것일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(801)의 디스플레이 구동 IC는 인코딩된 제4 이미지(80-4E) 중 일부분(80-41E)를 GRAM으로부터 읽어낼 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 프로세서의 개입 없이, 상기 일부분(80-41E)을 디코딩하여 디지털 시계가 포함된 부분 이미지(80-41D)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지(80-41D)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(80-41D)를 가로 2배/세로 2배 확대할 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 확대된 부분 이미지(80-41DM)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부분 이미지(80-41D)는 다른 (인코딩된) 부분 이미지에 링크된 화살표 심볼을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 확대된 부분 이미지(80-41DM)를 참조하면, 상기 확대된 부분 이미지(80-41DM)는 인코딩된 부분 이미지(80-42E)에 링크된 화살표 심볼 81L, 또 다른 인코딩된 부분 이미지에 링크된 화살표 심볼 81R을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자는 확대된 부분 이미지(80-41DM)가 출력된 전자 장치(801)의 화면 상에서 터치(8)를 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(801)의 터치 센서 IC는 터치 센서를 이용하여 상기 터치(8)를 검출하고, 상기 검출된 터치(8)가 화살표 심볼 81L에 대한 선택을 나타내는 터치 패턴(지정된 터치 패턴의 예시)에 대응하는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치(8)가 화살표 심볼 81L에 대한 선택을 나타내면, 상기 검출된 터치(8)의 터치 데이터를 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 기반하여 인코딩된 부분 이미지(80-42E)를 선택 또는 특정할 수 있다.
상기 디스플레이 구동 IC는 GRAM으로부터 상기 인코딩된 부분 이미지(80-42E)를 읽어낼 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 프로세서의 개입 없이, 상기 인코딩된 부분 이미지(80-42E)을 디코딩하여 멀티미디어 플레이어의 컨트롤러 이미지가 포함된 부분 이미지(80-42D)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 디스플레이 구동 IC는 상기 부분 이미지(80-42D)의 해상도를 고려하여 상기 부분 이미지(80-42D)를 가로 2배/세로 2배 확대할 수 있다. 디스플레이 구동 IC는 프로세서의 개입 없이, 확대된 부분 이미지(80-42DM)를 AOD 콘텐츠로서 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
도 8에 도시된 실시 예에 따르면, GRAM에는 인코딩된 전체 이미지가 4개 포함될 수 있고, 부분 이미지가 총 16개 포함될 수 있다. 따라서, 디스플레이 구동 IC는 보다 다양한 AOD 콘텐츠를 프로세서의 개입 없이 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, 인코딩/디코딩에 의해 GRAM에 저장되는 부분 이미지가 증가할 수 있으므로, 프로세서가 이미지를 GRAM에 기입하기 위하여 웨이크업 상태로 전환해야 하는 횟수는 줄어들 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 디스플레이의 구동 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따른 디스플레이의 구동 방법은, 동작 901 내지 919를 포함할 수 있다. 상기 901 내지 919는 예를 들어, 도 2에 도시된 전자 장치(201)에 의해 수행될 수 있다. 이하에서는 동작 901 내지 919의 설명에 도 2의 참조부호를 이용한다.
동작 901에서 디스플레이 구동 IC(215)는, 복수의 부분 이미지를 포함한 이미지를 호스트 프로세서(260)(호스트)로부터 수신할 수 있다. 상기 이미지는 GRAM(217)에 저장될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지는 데이터의 구조상 서로 연접되어(concatenated), 1 프레임의 이미지를 구성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 복수의 부분 이미지의 종횡비는 상기 복수의 부분 이미지가 구성하는 전체 이미지의 종횡비에 대응하거나(예: 실질적으로 동일), 상기 디스플레이 패널의 종횡비에 대응(예: 실질적으로 동일)할 수 있다.
동작 903에서 호스트 프로세서(260)는 GRAM(217)에 이미지를 저장한 후 저전력 상태(슬립 상태)에 진입할 수 있다. 상기 호스트 프로세서(260)는 동작 901 내지 동작 919가 수행되는 동안 저전력 상태를 유지할 수 있다. 예외적으로, 예컨대, 지정된 주기로 GRAM(217)에 새로운 이미지를 저장하는 경우, 또는 사용자에 의해 물리 버튼이 눌리는 경우에는 의해 웨이크업 상태로 전환될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 호스트 프로세서(260)는 저전력 상태로 진입하는 경우, 디스플레이 구동 IC(215), 터치 센서 IC(225), 및 압력 센서 IC(235) 등이 저전력으로 동작하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 IC(215)는 상대적으로 낮은 주파수로 이미지 신호를 디스플레이 패널(200p)에 제공하거나, 적어도 일부의 이미지 필터를 우회할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 터치 센서 IC(225)는 낮은 전력으로 터치를 검출하기 위해 터치 센서(220)에서의 터치 스캔 주파수를 낮추거나, 또는 상기 터치를 인식하는 응답 시간을 길게 하거나, 터치 데이터를 처리하는 노이즈 필터를 우회할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 동작 903에서 호스트 프로세서(260)가 저전력 상태에 진입한 후, 상기 호스트 프로세서(260)가 저전력 상태로 동작하는 동안, 디스플레이 구동 IC(215)는 GRAM(217)에 저장된 복수의 부분 이미지 중 하나를 선택적으로 디스플레이 패널(220)에 출력할 수 있다.
동작 905에서 터치 센서 IC(225)는, 터치 센서(220)에서 터치가 감지되었는지 판단할 수 있다. 상기 터치 센서 IC(225)는 터치가 감지되면 동작 907로 진행할 수 있고, 그러하지 않은 경우 터치가 감지될 때까지 동작 905를 반복할 수 있다.
동작 907에서 터치 센서 IC(225)는 동작 905에서 감지된 터치를 검출하고, 상기 터치의 터치 데이터를 생성 또는 산출할 수 있다. 예컨대, 상기 터치 데이터는 상기 터치의 터치 센서(220) 상의 위치(터치가 이루어진 위치의 좌표 데이터(X,Y)), 상기 터치의 유형, 또는 상기 터치의 지속 시간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 생성된 터치 데이터는 예컨대, 상기 터치 센서 IC(225)에 포함된 레지스터에 저장 또는 기입될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 905에서 감지된 터치는 일정한 압력을 가질 수 있다. 압력 센서 IC(235)는 상기 터치에 의해 압력 센서(230)에서 지정된 값 이상의 압력값이 검출되면, 상기 터치의 압력값(Z)를 검출 또는 산출할 수 있다. 상기 압력값(Z)은 예컨대, 상기 압력 센서 IC(235)에 포함된 레지스터에 저장 또는 기입될 수 있다.
동작 909에서 터치 센서 IC(225)는 동작 907에서 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 터치 패턴은, 예를 들어, 검출된 터치의 상기 터치 센서(220) 상 위치, 터치의 유형(예: 싱글 탭, 더블 탭, 트리플 탭, 터치 스와이프, 롱 프레스 등), 또는 상기 터치의 지속 시간 중 적어도 하나에 기반하여 정의될 수 있다. 일 예를 들어 지정된 터치 패턴은, 특정 UI 객체가 점유하는 영역에서의 더블 탭, 특정 위치(혹은 영역)에서의 2초 이상의 롱 프레스 등을 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(225)는 동작 907에서 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 동작 911로 진행할 수 있고, 그러하지 않은 경우 동작 905로 되돌아 갈 수 있다.
동작 911에서 디스플레이 구동 IC(215)는 동작 907에서 검출된 터치의 터치 데이터를 터치 센서 IC(225)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 터치 센서 IC(225)는 동작 907에서 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면, 인터럽트를 디스플레이 구동 IC(215)에 전송할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(215)는 상기 인터럽트에 응답하여 터치 센서 IC(225)의 레지스터로부터 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 판독할 수 있다.
동작 913에서 디스플레이 구동 IC(215)는 터치 센서 IC(225)로부터 수신한 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지를 특정 혹은 선택할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 구동 IC(215)는 터치 센서 IC(225)로부터 터치 데이터를 제공받으면, 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 선택적으로 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC(215)가 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 출력하는 동안, 상기 호스트 프로세서(260)의 저전력 상태는 계속 유지될 수 있다. 디스플레이 구동 IC(215)는, 상기 터치 데이터에 사전에 링크된 부분 이미지를 선택할 수 있다.
동작 915에서 디스플레이 구동 IC(215)는 동작 913에서 특정된 부분 이미지를 디코딩할 수 있다. 본 동작 915은 동작 901에서 수신된 이미지가 인코딩된 경우에 수행될 수 있다. 따라서, 상기 동작 901에서 수신된 이미지가 인코딩되지 않은 이미지인 경우 본 동작 915은 생략될 수 있다.
동작 917에서 디스플레이 구동 IC(215)는 동작 913에서 특정된 부분 이미지 (또는 동작 915에서 디코딩된 이미지)를 확대할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 IC(215)는 동작 913에서 특정된 부분 이미지의 해상도 및 디스플레이 패널(210)의 해상도를 고려하여 지정된 배율로 상기 특정된 부분 이미지를 확대할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 동작 917은 생략될 수 있다. 이 경우 상기 상기 특정된 부분 이미지는 디스플레이 패널(210)의 지정된 일부 영역에 표시될 수 있다(도 4 참조).
동작 919에서 디스플레이 구동 IC(215)는 이미지를 디스플레이 패널(210)에 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(210)에 상기 출력되는 이미지는, 동작 913에서 특정된 부분 이미지 또는 부분 이미지의 확대 이미지일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따르면, 터치 센서 및/또는 압력 센서는 AOD 콘텐츠의 제공과 연계하여 동작할 수 있다. 이를 통해, 이른바 AOT(Always On Touch) 및/또는 AOF(Always On Force)가 AOD와 동시에 구현될 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(1000) 내의 전자 장치(1001)의 블록도 이다.
도 10을 참조하여, 네트워크 환경(1000)에서 전자 장치(1001)(예: 전자 장치(201))는 근거리 무선 통신(1098)을 통하여 전자 장치(1002)와 통신하거나, 또는 네트워크(1099)를 통하여 전자 장치(1004) 또는 서버(1008)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1001)는 서버(1008)을 통하여 전자 장치(1004)와 통신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1001)는 버스(1010), 프로세서(1020)(예: 호스트 프로세서(260)), 메모리(1030), 입력 장치(1050)(예: 마이크 또는 마우스), 표시 장치(1060)(예: 디스플레이 패널(210), 터치 센서(220), 압력 센서(230)), 오디오 모듈(1070), 센서 모듈(1076), 인터페이스(1077), 햅틱 모듈(1079), 카메라 모듈(1080), 전력 관리 모듈(1088), 및 배터리(1089), 통신 모듈(1090), 및 가입자 식별 모듈(1096)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1001)는 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(1060) 또는 카메라 모듈(1080))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(1010)는, 구성요소들(1020-1090)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 신호(예: 제어 메시지 또는 데이터)를 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(1020)는, CPU, AP, GPU, 카메라의 ISP(image signal processor), 또는 CP(communication processor) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(1020)는 SoC(system on chip) 또는 SiP(system in package)로 구현될 수 있다. 프로세서(1020)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(1020)에 연결된 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1020)는 다른 구성요소들(예: 통신 모듈(1090)) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1032)에 로드 하여 처리하고, 결과 데이터를 비 휘발성 메모리(1034)에 저장할 수 있다.
메모리(1030)는, 휘발성 메모리(1032) 또는 비 휘발성 메모리(1034)를 포함할 수 있다. 휘발성 메모리(1032)는, 예를 들면, RAM(random access memory)(예: DRAM, SRAM, 또는 SDRAM)로 구성될 수 있다. 비 휘발성 메모리(1034)는, 예를 들면, PROM(programmable read-only memory), OTPROM(one time PROM), EPROM(erasable PROM), EEPROM(electrically EPROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리, HDD(hard disk drive), 또는 SSD(solid state drive)로 구성될 수 있다. 또한, 비 휘발성 메모리(1034)는, 전자 장치(1001)와의 연결 형태에 따라, 그 안에 배치된 내장 메모리(1036), 또는 필요 시에만 연결하여 사용 가능한 스탠드-얼론(stand-alone) 형태의 외장 메모리(1038)로 구성될 수 있다. 외장 메모리(1038)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(multi-media card), 또는 메모리 스틱을 포함할 수 있다. 외장 메모리(1038)는 유선(예: 케이블 또는 USB(universal serial bus)) 또는 무선(예: Bluetooth)을 통하여 전자 장치(1001)와 기능적으로 또는 물리적으로 연결될 수 있다.
메모리(1030)는, 예를 들면, 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 다른 소프트웨어 구성요소, 예를 들어, 프로그램(1040)에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 프로그램(1040)은, 예를 들면, 커널(1041), 라이브러리(1043), 어플리케이션 프레임워크(1045), 또는 어플리케이션 프로그램(interchangeably "어플리케이션")(1047)을 포함할 수 있다.
입력 장치(1050)는, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 키보드는 물리적인 키보드로 연결되거나, 표시 장치(1060)를 통해 가상 키보드로 표시될 수 있다.
표시 장치(1060)는, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 디스플레이(예: 디스플레이 패널(210))는, 예를 들면, 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 마이크로 전자기계 시스템(MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이는, 일 실시 예에 따르면, 유연하게, 투명하게, 또는 착용할 수 있게 구현될 수 있다. 디스플레이는 사용자의 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 감지할 수 터치 회로(touch circuitry) (예: 터치 센서(220)) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서(interchangeably "force sensor")(예: 압력 센서(230))를 포함할 수 있다. 상기 터치 회로 또는 압력 센서는 디스플레이와 일체형으로 구현되거나, 또는 디스플레이와는 별도의 하나 이상의 센서들로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치는 빛의 간섭을 이용하여 입체 이미지를 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터는 스크린에 빛을 투사하여 이미지를 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(1001)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다.
오디오 모듈(1070)은, 예를 들면, 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(1070)은, 입력 장치(1050)(예: 마이크)를 통해 소리를 획득하거나, 또는 전자 장치(1001)에 포함된 출력 장치(미 도시)(예: 스피커 또는 리시버), 또는 전자 장치(1001)와 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1002)(예: 무선 스피커 또는 무선 헤드폰) 또는 전자 장치(1006)(예: 유선 스피커 또는 유선 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1076)은, 예를 들면, 전자 장치(1001)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 고도, 습도, 또는 밝기)를 계측 또는 감지하여, 그 계측 또는 감지된 상태 정보에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(1076)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러(color) 센서(예: RGB(red, green, blue) 센서), IR(infrared) 센서, 생체 센서(예: 홍채 센서, 지문 센서, 또는 HRM(heartbeat rate monitoring) 센서, 후각(electronic nose) 센서, EMG(electromyography) 센서, EEG(Electroencephalogram) 센서, ECG(Electrocardiogram) 센서), 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, 또는 UV(ultra violet) 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(1076)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1001)는 프로세서(1020) 또는 프로세서(1020)와는 별도의 프로세서(예: 센서 허브)를 이용하여, 센서 모듈(1076)을 제어할 수 있다. 별도의 프로세서(예: 센서 허브)를 이용하는 경우에, 전자 장치(1001)는 프로세서(1020)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 프로세서(1020)를 깨우지 않고 별도의 프로세서의 작동에 의하여 센서 모듈(1076)의 동작 또는 상태의 적어도 일부를 제어할 수 있다.
인터페이스(1077)는, 일 실시 예에 따르면, HDMI(high definition multimedia interface), USB, 광 인터페이스(optical interface), RS-232(recommended standard 232), D-sub(D-subminiature), MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 연결 단자(1078)는 전자 장치(1001)와 전자 장치(1006)를 물리적으로 연결시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(1078)는, 예를 들면, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1079)은 전기적 신호를 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 예를 들면, 햅틱 모듈(1079)은 사용자에게 촉각 또는 운동 감각과 관련된 자극을 제공할 수 있다. 햅틱 모듈(1079)은 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1080)은, 예를 들면, 정지 이미지 및 동이미지를 촬영할 수 있다. 카메라 모듈(1080)는, 일 실시 예에 따르면, 하나 이상의 렌즈(예: 광각 렌즈 및 망원 렌즈, 또는 전면 렌즈 및 후면 렌즈), 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시(예: 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp) 등)를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1088)은 전자 장치(1001)의 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(1089)는, 예를 들면, 1차 전지, 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함하여 외부 전원에 의해 재충전되어, 상기 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다.
통신 모듈(1090)은, 예를 들면, 전자 장치(1001)와 외부 장치(예: 제1 외부 전자 장치(1002), 제2 외부 전자 장치(1004), 또는 서버(1008)) 간의 통신 채널 수립 및 수립된 통신 채널을 통한 유선 또는 무선 통신의 수행을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1090)은 무선 통신 모듈(1092) 또는 유선 통신 모듈(1094)을포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제1 네트워크(1098)(예: Bluetooth 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(1099)(예: 셀룰러 네트워크와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 장치와 통신할 수 있다.
무선 통신 모듈(1092)은, 예를 들면, 셀룰러 통신, 근거리 무선 통신, 또는 GNSS 통신을 지원할 수 있다. 셀룰러 통신은, 예를 들면, LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(wireless broadband), 또는 GSM(global system for mobile communications)을 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신은, 예를 들면, Wi-Fi(wireless fidelity), Wi-Fi Direct, Li-Fi(light fidelity), Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), Zigbee, NFC(near field communication), MST(magnetic secure transmission), RF(radio frequency), 또는 BAN(body area network)을 포함할 수 있다. GNSS는, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(global navigation satellite system), Beidou navigation satellite system(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system)을 포함할 수 있다. 본 문서에서 "GPS"는 "GNSS"와 상호 호환적으로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 무선 통신 모듈(1092)은, 셀룰러 통신을 지원하는 경우, 예를 들면, 가입자 식별 모듈(1096)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1001)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(1092)은 프로세서(1020)(예: AP)와 별개인 CP를 포함할 수 있다. 이런 경우, CP는, 예를 들면, 프로세서(1020)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 프로세서(1020)를 대신하여, 또는 프로세서(1020)가 액티브 상태에 있는 동안 프로세서(1020)과 함께, 전자 장치(1001)의 구성요소들(1010-1096) 중 적어도 하나의 구성 요소와 관련된 기능들의 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(1092)은 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS 통신 모듈 중 해당하는 통신 방식만을 지원하는 복수의 통신 모듈들로 구성될 수 있다.
유선 통신 모듈(1094)은, 예를 들면, LAN(local area network), 전력선 통신 또는 POTS(plain old telephone service)를 포함할 수 있다.
제1 네트워크(1098)는, 예를 들어, 전자 장치(1001)와 제1 외부 전자 장치(1002)간의 무선으로 직접 연결을 통해 명령 또는 데이터를 송신 또는 수신 할 수 있는 Wi-Fi 다이렉트 또는 Bluetooth를 포함할 수 있다. 제2 네트워크(1099)는, 예를 들어, 전자 장치(1001)와 제2 외부 전자 장치(1004)간의 명령 또는 데이터를 송신 또는 수신할 수 있는 텔레커뮤니케이션 네트워크(예: LAN(local area network)나 WAN(wide area network)와 같은 컴퓨터 네트워크, 인터넷(internet), 또는 텔레폰(telephone) 네트워크)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 명령 또는 상기 데이터는 제2 네트워크에 연결된 서버(1008)를 통해서 전자 장치(1001)와 제2 외부 전자 장치(1004)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 제1 및 제2 외부 전자 장치(1002, 1004) 각각은 전자 장치(1001)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(1001)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(1002, 1004), 또는 서버(1008)에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1001)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1001)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(1002, 1004), 또는 서버(1008))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(1002, 1004), 또는 서버(1008))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1001)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1001)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 터치 센서, 상기 터치 센서에서 감지된 터치를 검출하는 터치 센서 IC, 디스플레이 패널, 호스트 프로세서(host processor), 상기 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지가 상기 디스플레이 패널에 표시되도록 상기 디스플레이 패널을 구동하는 디스플레이 구동 IC를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 복수의 부분 이미지(partial images)를 포함한 이미지를 상기 호스트 프로세서로부터 수신하여 GRAM(graphic RAM)에 저장하고, 상기 호스트 프로세서가 저전력 상태 시 상기 복수의 부분 이미지(partial image) 중 하나가 선택적으로 출력되도록 구동하고, 상기 터치 센서 IC로부터 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 제공받을 시, 상기 호스트 프로세서의 저전력 상태가 유지되면서, 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지가 선택적으로 상기 디스플레이 패널에 출력되도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 호스트 프로세서는, CPU, GPU, 또는 AP 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 호스트 프로세서는 상기 디스플레이 구동 IC에 상기 이미지를 제공한 후 저전력 상태(low power status)에 진입(enter)하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지는 연접되어(concatenated) 1 프레임의 이미지를 구성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지의 종횡비(aspect ratio)는 상기 이미지의 종횡비 또는 상기 디스플레이 패널의 종횡비에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 GRAM의 저장 공간은 상기 디스플레이 패널의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 GRAM에 저장되는 상기 이미지의 데이터 크기는, 상기 디스플레이 패널의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 대응하는 상기 부분 이미지를 지정된 배율로 확대하거나, 또는 지정된 종횡비로 조정하여 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 호스트 프로세서로부터 수신된 상기 이미지는, 지정된 방식(scheme)으로 인코딩된 이미지를 포함할 수 있다. 상기 GRAM은, 상기 인코딩된 이미지를 적어도 하나 저장할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 인코딩된 이미지 중에서 일부를 선택함으로써 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 특정하고, 상기 선택된 일부를 상기 지정된 방식에 대응하는 방식에 기반하여 디코딩하고, 상기 디코딩된 결과 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 터치의 압력을 감지하는 압력 센서, 및 상기 감지된 압력의 압력값을 검출하는 상기 압력 센서 IC를 더 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 압력값에 기반하여 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지의 출력 시간(output duration)을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응되면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 지정된 터치 패턴은, 상기 터치 센서 상의 터치 위치, 터치의 유형, 또는 터치의 지속 시간(duration) 중 적어도 하나를 기반하여 지정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 터치의 유형은 싱글 탭, 더블 탭, 트리플 탭, 터치 스와이프, 또는 롱 프레스를, 또는 터치 제스처를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 검출된 터치의 유형은, 상기 터치가 지정된 시간 이상 연속적으로 검출되는 롱 프레스일 수 있다. 이 경우, 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 롱 프레스가 이루어지는 시간 동안 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 터치 센서 IC는, 상기 터치 데이터를 저장하기 위한 레지스터를 포함하고, 상기 터치 센서 IC는, 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 지정된 인터럽트를 상기 디스플레이 구동 IC에 전송할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는 상기 지정된 인터럽트에 응답하여 상기 레지스터로부터 상기 터치 데이터를 판독(read)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지는 제1 UI 객체(user interface object)를 포함한 제1 부분 이미지, 및 상기 제1 UI 객체에 링크된 제2 부분 이미지를 적어도 포함할 수 있다. 상기 지정된 터치 패턴은, 상기 제1 UI 객체에 대한 선택을 나타내는 제1 터치 패턴을 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 제1 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치가 상기 제1 터치 패턴에 대응하면, 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 터치의 상기 터치 데이터에 기반하여 상기 제2 부분 이미지를 선택하고, 상기 제2 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 부분 이미지는 상기 제1 부분 이미지를 대체하여 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 제2 부분 이미지를 출력할 때 지정된 이미지 효과를 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 부분 이미지는 상기 제1 부분 이미지 상에 중첩적으로 출력될(overlay) 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 부분 이미지는 제2 UI 객체를 더 포함할 수 있다. 상기 복수의 부분 이미지데이터는 상기 제2 UI 객체에 링크된 제3 부분 이미지를 더 포함할 수 있다. 상기 지정된 터치 패턴은, 상기 제2 UI 객체에 대한 선택을 나타내는 제2 터치 패턴을 더 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 터치가 상기 제2 터치 패턴에 대응하면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공하고, 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 터치의 상기 터치 데이터에 기반하여 제3 부분 이미지를 선택하고, 상기 제2 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 부분 이미지는, 시계 이미지, 달력 이미지, 지정된 동작이 할당된 UI 객체, 멀티미디어 플레이어의 컨트롤러 이미지, 플래너에 등록된 항목들(items)의 이미지, 사용자가 작성한 드로잉, 및 알림(notification)의 간략(abstract) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 터치 센서, 상기 터치 센서에서 감지된 터치를 검출하는 터치 센서 IC, 디스플레이 패널, 및 상기 디스플레이 패널을 구동하고, 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지를 저장하는 GRAM(graphic RAM)를 포함하는 디스플레이 구동 IC를 포함할 수 있다. 상기 이미지는, 복수의 부분 이미지(partial image)를 포함할 수 있다. 상기 터치 센서 IC는, 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공할 수 있다. 상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지를 특정하고, 상기 특정된 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서, "~하도록 설정된(adapted to or configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 "~에 적합한," "~하는 능력을 가지는," "~하도록 변경된," "~하도록 만들어진," "~를 할 수 있는," 또는 "~하도록 설계된"과 상호 호환적으로(interchangeably) 사용될 수 있다. 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 설정된 (또는 구성된) 프로세서"는 해당 동작들을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치(예: 메모리 #30)에 저장된 하나 이상의 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(예: CPU 또는 AP)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware)로 구성된 유닛(unit)을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있으며, 예를 들면, 어떤 동작들을 수행하는, 알려졌거나 앞으로 개발될, ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays), 또는 프로그램 가능 논리 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체(예: 메모리(#30))에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(#20))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체(예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램 모듈) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램 모듈)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    터치 센서;
    상기 터치 센서를 통해 터치를 검출하는 터치 센서 IC;
    디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널을 구동하고, 호스트 프로세서로부터 수신된 이미지를 저장하는 GRAM(graphic RAM)를 포함하는 디스플레이 구동 IC;를 포함하고,
    상기 이미지는, 복수의 부분 이미지(partial image)를 포함하고,
    상기 터치 센서 IC는, 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 터치 데이터에 기반하여 부분 이미지를 특정하고, 상기 특정된 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 호스트 프로세서는, CPU, GPU, 또는 AP 중 어느 하나를 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 호스트 프로세서는 상기 디스플레이 구동 IC에 상기 이미지를 제공한 후 저전력 상태(low power status)에 진입(enter)하도록 설정되는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 부분 이미지는 연접되어(concatenated) 1 프레임의 이미지를 구성하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 부분 이미지의 종횡비(aspect ratio)는 상기 이미지의 종횡비 또는 상기 디스플레이 패널의 종횡비에 대응하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 GRAM의 저장 공간은 상기 디스플레이 패널의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 GRAM에 저장되는 상기 이미지의 데이터 크기는, 상기 디스플레이 패널의 1 프레임(frame) 이미지의 데이터 크기에 대응하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이 구동 IC는 상기 터치 데이터에 대응하는 상기 부분 이미지를 지정된 배율로 확대하거나, 또는 지정된 종횡비로 조정하여 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 호스트 프로세서로부터 수신된 상기 이미지는, 지정된 방식(scheme)으로 인코딩된 이미지를 포함하고,
    상기 GRAM은, 상기 인코딩된 이미지를 적어도 하나 저장하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 인코딩된 이미지 중에서 일부를 선택함으로써 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 특정하고,
    상기 선택된 일부를 상기 지정된 방식에 대응하는 방식에 기반하여 디코딩하고,
    상기 디코딩된 결과 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 터치의 압력을 감지하는 압력 센서; 및
    상기 감지된 압력의 압력값을 검출하는 상기 압력 센서 IC;를 더 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 압력값에 기반하여 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지의 출력 시간(output duration)을 결정하는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 지정된 터치 패턴은, 상기 터치 센서 상의 터치 위치, 터치의 유형, 또는 터치의 지속 시간(duration) 중 적어도 하나를 기반하여 지정되는, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 터치의 유형은 싱글 탭, 더블 탭, 트리플 탭, 터치 스와이프, 또는 롱 프레스를, 또는 터치 제스처를 포함하는, 전자 장치.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 검출된 터치의 유형은, 상기 터치가 지정된 시간 이상 연속적으로 검출되는 롱 프레스이고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 롱 프레스가 이루어지는 시간 동안 상기 터치 데이터에 대응하는 부분 이미지를 출력하는, 전자 장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 터치 센서 IC는, 상기 터치 데이터를 저장하기 위한 레지스터를 포함하고,
    상기 터치 센서 IC는, 상기 검출된 터치가 지정된 터치 패턴에 대응하면 지정된 인터럽트를 상기 디스플레이 구동 IC에 전송하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는 상기 지정된 인터럽트에 응답하여 상기 레지스터로부터 상기 터치 데이터를 판독(read)하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 복수의 부분 이미지는
    제1 UI 객체(user interface object)를 포함한 제1 부분 이미지, 및
    상기 제1 UI 객체에 링크된 제2 부분 이미지를 적어도 포함하고,
    상기 지정된 터치 패턴은, 상기 제1 UI 객체에 대한 선택을 나타내는 제1 터치 패턴을 포함하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 제1 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력하고,
    상기 터치 센서 IC는 상기 검출된 터치가 상기 제1 터치 패턴에 대응하면, 상기 검출된 터치의 터치 데이터를 상기 디스플레이 구동 IC에 제공하고,
    상기 디스플레이 구동 IC는, 상기 검출된 터치의 상기 터치 데이터에 기반하여 상기 제2 부분 이미지를 선택하고, 상기 제2 부분 이미지를 상기 디스플레이 패널에 출력하도록 설정된, 전자 장치.
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